一种光纤传感器及其制备方法、光纤传感装置

    公开(公告)号:CN119935201A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510136294.9

    申请日:2025-02-07

    Abstract: 本发明实施例提供了一种光纤传感器及其制备方法、光纤传感装置,涉及光学技术领域。本发明实施例提供的光纤传感器,包括耦合光纤和传感光纤;传感光纤的第一端与第二端设置有反射膜,形成法布里‑珀罗腔;耦合光纤包括第一拉锥结构,第一拉锥结构位于耦合光纤的第一端与第二端之间,第一拉锥结构包括第一耦合点;传感光纤包括第二拉锥结构,第二拉锥结构位于传感光纤的第一端与第二端之间,第二拉锥结构包括第二耦合点,耦合光纤的第一耦合点与传感光纤的第二耦合点耦合。本发明实施例提供的光纤传感器及其制备方法、光纤传感装置,实现了宽响应带宽,同时降低了制作难度。

    外腔式半导体激光器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115473122B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211223615.1

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明提供一种外腔式半导体激光器,涉及激光技术领域,外腔式半导体激光器,包括:半导体激光器本体和光学谐振器;光学谐振器包括可支持回音壁模式的谐振腔体和第一光纤;第一光纤包括锥区和非锥区;谐振腔体的外壁面与第一光纤的锥区相切;半导体激光器本体的输出端与第一光纤一端的光纤接口连接。本发明提供的外腔式半导体激光器,以光纤作为光传输通道,能提高外腔式半导体激光器的传输效率,能简化外腔式半导体激光器的安装工艺,以包括拉锥光纤的光学谐振器作为耦合器件,能提高外腔式半导体激光器的耦合效率高,进而能提高外腔式半导体激光器的输出功率,能替换诸如棱镜等耦合器件,从而能降低外腔式半导体激光器的制造成本。

    一种双面耦合回音壁模式谐振腔结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN115986538A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211678264.3

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明实施例公开了一种双面耦合回音壁模式谐振腔结构及其制备方法。该双面耦合回音壁模式谐振腔结构,包括壳体、耦合内衬、第一锥形光纤、第二锥形光纤和回音壁模式谐振腔。本发明实施例的技术方案,将回音壁模式谐振腔设置在耦合内衬的容置槽中,第一锥形光纤和第二锥形光纤设置在容置槽两侧并与回音壁模式谐振腔耦合,回音壁模式谐振腔、第一锥形光纤和第二锥形光纤组合封装在壳体中,增强了回音壁模式谐振腔与锥形光纤耦合过程中的抗干扰性,保证了耦合效率和激光输出的稳定性。

    一种单频激光的噪声测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN118392326B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410505031.6

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种单频激光的噪声测量装置及测量方法。装置包括信号源、声光移频器、第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、第一光电探测器、第二光电探测器、第一IQ解调器、第二IQ解调器和数据处理模块;声光移频器接收待测单频激光,输出零级衍射光和一级衍射光,零级衍射光和一级衍射光经过第一耦合器后产生携带噪声的拍频信号,拍频信号经过第二耦合器和第三耦合器后同时到达第一光电探测器和第二光电探测器;第一IQ解调器和第二IQ解调器进行IQ解调,数据处理模块根据解调信号进行互相关谱估计,确定相频噪声。本发明基于延迟自外差方法,搭建了一套光路简单、光损耗小的系统,借助互相关谱估计,显著降低了系统的中高频段噪声。

    一种光纤微腔耦合系统的制备方法及超声探测器

    公开(公告)号:CN115980924B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310074511.7

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明实施例公开了一种光纤微腔耦合系统的制备方法及超声探测器,该光纤微腔耦合系统的制备方法包括:首先提供微球腔组件;然后提供弯曲光纤组件,其中,弯曲光纤组件包括拉锥光纤,拉锥光纤的中间部分弯曲形成环形结构,拉锥光纤的两端相互旋转缠绕;之后调整微球腔组件的微球腔与弯曲光纤组件的环形结构进行耦合;最后依次将微球腔组件的微球腔与弯曲光纤组件的环形结构的耦合部分进行固定,将微球腔组件的光纤支杆与弯曲光纤组件的两端的延伸部分进行固定。利用上述方法,提高了超声探测灵敏度和探测带宽,提高了光纤微腔耦合系统的稳定性,使光纤微腔耦合系统具备实用性、品质因子高和体积小等特点。

    一种自耦合的微盘腔及其制作方法

    公开(公告)号:CN116661066A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310641956.9

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种自耦合的微盘腔及其制作方法,其中方法包括:在光纤的一端制备微球腔;悬挂微球腔,对微球腔进行扁平化处理,得到自耦合的微盘腔。本发明实施例的技术方案,在光纤的一端制备微球腔,进而在微球腔的基础上进行扁平化处理,得到无需耦合的微盘腔结构,解决了传统使用掩膜版并通过刻蚀制备微盘腔的制作方法,操作复杂且对于操作精度的要求较高的问题,实现了操作简单,成品率较高且制备得到的无需耦合的微盘腔具备稳定性高、使用方便、抗干扰性强的特点,可用于各种折射率的接触型和非接触型传感,可作为独立的器件即插即用,具有广阔的应用前景。

    一种窄线宽激光器
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115986543B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211679543.1

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明实施例公开了一种窄线宽激光器,该窄线宽激光器包括可调谐种子源、环形器、第一锥形光纤、第二锥形光纤、回音壁模式谐振腔、光电探测器、分束器及控制器。可调谐种子源输出的初始激光由环形器的第一端输入,从环形器的第二端传输至第一锥形光纤,经过第一锥形光纤的锥区从第一位置耦入回音壁模式谐振腔,经过谐振后从第二位置耦入第二锥形光纤,第二锥形光纤输出的部分光束经过分束器的第一输出端、环形器的第三端和环形器的第一端返回至可调谐种子源实现自注入锁定,使得可调谐种子源的频率锁定在回音壁模式并压缩激光线宽。本发明实施例在压窄线宽的同时,提高了激光器的出光效率,增强了激光器的可调节性,降低了器件制备和安装难度。

    一种光学谐振腔耦合结构、制作方法及超声探测器

    公开(公告)号:CN117277042B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202310930548.5

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 本发明提供一种光学谐振腔耦合结构、制作方法及超声探测器,涉及超声探测技术领域。光学谐振腔耦合结构包括光纤耦合组件和光学分路组件。当激光的增益范围内包含谐振腔的谐振频率时,部分激光自谐振腔进入第二锥形光纤,并通过光学分路组件依次经过第二端口和第一端口进入激光源,实现激光源的自注入锁定。当通过光学分路组件进入谐振腔的激光的增益范围内不包含谐振腔的谐振频率,调整激光的增益范围至包含谐振腔的谐振频率,进而实现激光源的自注入锁定。通过自注入锁定取代设置窄线宽可调谐激光器对激光的频率进行调整,降低了激光模式锁定的难度,简化了超声探测装置的结构,降低了超声探测装置的生产成本。

    一种微波产生装置及产生方法

    公开(公告)号:CN116937294B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202310934368.4

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明实施例公开了一种微波产生装置及产生方法。微波产生装置包括稳频激光器、光学频率梳激光器、分频单元和微波信号输出单元;稳频激光器用于输出第一频率的第一激光和第二频率的第二激光;光学频率梳激光器用于输出第一光学频率梳;第一激光、第二激光和第一光学频率梳传输至分频单元,分频单元根据光学频率分频到微波波段,锁定光学频率梳的重复频率;光学频率梳激光器输出锁定重复频率的第二光学频率梳,第二光学频率梳传输至微波信号输出单元,激发微波信号。本发明实施例的技术方案,能够有效地减小系统体积,提高系统的集成度和鲁棒性,以及增大输出微波频率的范围,同时保证微波具有足够低的相位噪声水平。

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