一种全保偏飞秒光纤激光系统

    公开(公告)号:CN111162435A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010000706.3

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本发明提供一种全保偏飞秒光纤激光系统,系统包括种子源和放大器,放大器包括放大级、展宽器和压缩器;其中,种子源为锁模光纤激光器,锁模光纤激光器输出激光脉冲连接第一保偏隔离器后接入第一级放大,将第一级放大后输出功率增加的脉冲经过第二保偏隔离器接入展宽器,展宽后的脉冲接入第二级放大,将第二级放大后输出功率增加的脉冲经过第三保偏隔离器接入压缩器,经压缩级脉冲得到压缩。本发明的有益效果为:本发明采用全保偏器件组成,提高激光器的输出功率,获得更短更高质量的脉冲,并且全部光纤化,易于小型化,系统稳定性高,最终经过放大系统脉宽被压缩为63fs,输出平均功率最大为350mW。

    空间自调焦激光差动共焦拉曼光谱探测方法与装置

    公开(公告)号:CN106770154B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201611038963.6

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种空间自调焦激光差动共焦拉曼光谱探测方法与装置,本发明在光谱探测中引入调焦望远技术、差动共焦技术,并利用二向色分光系统,对瑞利散射光和拉曼散射光进行无损分离,利用差动共焦响应曲线过零点与焦点位置精确对应的特性,通过寻找响应过零点来精确控制望远调焦系统自动调整焦点,使激发光束自动聚焦到被测对象,同时获取激光光斑焦点位置的光谱信息,实现空间自动调焦的光谱探测。本发明具有自动调焦、定位准确特点和扩大探测范围及提高光谱探测灵敏度。

    一种利用光纤萨格纳克干涉仪测量磁场的方法

    公开(公告)号:CN105866711B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610165587.0

    申请日:2016-03-22

    Abstract: 本发明提供了一种利用光纤萨格纳克干涉仪测量磁场的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建级联Sagnac干涉仪测量系统,所述系统包括宽带光源泵浦源、第一掺杂稀土元素光纤、第二掺杂稀土元素光纤、一支波分复用器、第一光耦合器、第二光耦合器、第一光纤Sagnac环、隔离器、第二光纤Sagnac环、光谱仪;b)将第一光纤Sagnac环和第二光纤Sagnac环与可控磁伸缩材料贴合,进行磁场标定;c)逐渐增加磁场的大小,光谱仪采集第二光纤Sagnac环输出的光谱,记录梳状谱移动的长度,拟合梳状谱波长偏移随磁场变化的关系曲线;d)利用所拟合的梳状谱波长偏移随磁场变化的关系曲线对待测磁场进行测量。

    一种高冗余性FBG传感模块

    公开(公告)号:CN105783954B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201610178339.X

    申请日:2016-03-25

    Abstract: 本发明提供了一种高冗余性FBG传感模块,包括:传感光纤、1×2光开关、2条传感支路以及由FBG传感单元构成的FBG传感阵列,传感光纤与1×2光开关的输入端连接,1×2光开关的输出端通过所述2条传感支路分别与FBG传感阵列相连;其中,FBG传感阵列包括多个构成FBG传感阵列的FBG传感单元,FBG传感单元由1个2×2耦合器和1个FBG传感器构成,耦合器和所述FBG传感器之间通过传感光纤连接,FBG传感单元发生1个或多个故障点,通过控制所述1×2光开关切换至2条传感支路,可以实现计算机检测到所述FBG传感单元。本发明利用1×2光开关的组合使用,根据传感网络的反馈,能解决多点故障导致的计算机接收不到部分FBG信号的问题,提高了系统的可靠性。

    采用微动探测器阵列提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统

    公开(公告)号:CN105890759B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610200413.3

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种采用微动探测器阵列提高线阵图像传感器光谱分辨率的光纤光栅解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述线阵探测器沿其长轴方向左右移动微小距离。

    一种基于预刻写的FBG波长精确刻写方法

    公开(公告)号:CN106646708A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611041092.3

    申请日:2016-11-21

    CPC classification number: G02B5/1857

    Abstract: 本发明提供了一种基于预刻写的FBG波长精确刻写方法,该方法采用的具体结构装置包括:准分子脉冲紫外光源、光束整形光路、光栅相位掩膜板、光纤定位系统和光纤刻写在线监测系统,所述的光纤定位系统包括光纤夹具,三维调整架和预紧力施加装置。本发明中使用预刻写的方法,实现对指定波长所需的预紧力大小的精确施加,减小了刻写FBG的Bragg反射波长的不确定度。

    可实现基阶与二阶谐波锁模可切换的光纤激光系统

    公开(公告)号:CN106451048A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611121810.8

    申请日:2016-12-08

    CPC classification number: H01S3/06716 H01S3/1118

    Abstract: 本发明提供了一种可实现基阶与二阶谐波锁模可切换的光纤激光系统,采用基于反射式石墨烯饱和吸收镜的全保偏光纤锁模技术,采用全保偏光纤谐振腔;全保偏光纤谐振腔可避免环境中外力(压力、弯曲等)引起的光纤双折射变化造成锁模激光不稳定;可保持激光以单一线偏振方向沿保偏光纤慢轴在腔内传输,更易实现锁模脉冲自启动;可减少偏振控制器等元件的使用,降低腔内损耗等优势。所述反射式石墨烯可饱和吸收镜,采用5层以上石墨烯作为可饱和吸收体,石墨烯的调制深度随层数增加而增加,在泵浦功率79mW到102mW获得了基阶锁模脉冲,在到达108mW时获得了二阶锁模脉冲。

    一种基于细芯光纤马赫-曾德干涉仪的温度测量方法

    公开(公告)号:CN106248248A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610847995.4

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: G01K11/32

    Abstract: 本发明提供了一种基于细芯光纤马赫-曾德干涉仪的温度测量方法,所述测量方法包括以下步骤:a)搭建细芯光纤马赫-曾德干涉仪,细芯光纤马赫-曾德干涉仪依次连接泵浦源、一支波分复用器以及细芯光纤马赫-曾德结构;细芯光纤马赫-曾德结构包括一段细芯光纤、第一掺杂稀土光纤和第二掺杂稀土光纤,细芯光纤熔接在第一掺杂稀土光纤和第二掺杂稀土光纤之间,第一掺杂稀土光纤和第二掺杂稀土光纤作为光纤激光器的增益介质;b)将所述细芯光纤马赫-曾德结构与基体材料固定;c)逐渐改变温度大小,记录梳状谱移动的长度,绘制梳状谱移动长度与温度大小的变化曲线;d)通过所述梳状谱移动长度与温度大小的变化曲线对外加温度进行测量。

    一种基于双通道马赫-曾德干涉仪的BOTDR系统

    公开(公告)号:CN105910546A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610248967.0

    申请日:2016-04-20

    CPC classification number: G01B11/161 G01B9/02 G01K11/32 G01K2011/322

    Abstract: 本发明提供了一种基于双通道马赫?曾德干涉仪的BOTDR系统,包括:激光器、声光调制器、脉冲信号发生器、掺铒光纤放大器、第一光环形器、光纤布拉格光栅、第二光环形器、传感光纤、第一光隔离器、双通道马赫?曾德干涉仪、光电探测器、放大电路和示波器,其中,所述激光器、声光调制器、掺铒光纤放大器、第一光环形器、第二光环形器、传感光纤、第一光隔离器依次连接,脉冲信号发生器连接声光调制器,光纤布拉格光栅连接第一光环形器,双通道马赫?曾德干涉仪的输入端连接第二光环形器,输出端依次连接光电探测器、放大电路和示波器。

    基于Mach-Zehnder滤波结构的可调谐光纤激光器

    公开(公告)号:CN105703211A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610248265.2

    申请日:2016-04-20

    CPC classification number: H01S3/1062 H01S3/067

    Abstract: 本发明提供了一种基于Mach-Zehnder滤波结构的可调谐光纤激光器,包括:激光器、波分复用器、掺铒光纤、隔离器、第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、第四耦合器、F-P可调谐滤波器、第五耦合器和光谱仪;其中,波分复用器、掺铒光纤、隔离器、第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、第四耦合器、第五耦合器依次连接形成环形腔状结构,激光器连接波分复用器,光谱仪连接第五耦合器,第一耦合器和第二耦合器构成Mach-Zehnder滤波结构,第三耦合器和第四耦合器的输出端相对熔接,并在其中一臂插入F-P可调谐滤波器。

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