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公开(公告)号:CN115683574B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202211423290.1
申请日:2022-11-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种三包层光纤合束器包层光功率分布的测量方法,首先利用第一包层光标定光路获取基准光斑直径,接着利用第二包层光剥除光路剥除三包层光纤第二包层光,再利用包层光功率测量光路获取三包层光纤合束器第一包层内传输的包层光功率,最后计算三包层光纤合束器的包层光的功率分布。本发明可以通过获得的第二包层光剥除器完全剥离光纤中的第二包层光,并在高功率条件下准确测量三包层光纤合束器的包层光,提升了对三包层光纤合束器包层光功率分布测量的精度,进一步促进优化三包层光纤合束器的光束质量。
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公开(公告)号:CN118794338A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410798791.0
申请日:2024-06-20
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01B9/02015
Abstract: 本发明公开了一种基于噪声调制外腔反馈LD的短相干光源及干涉仪,包括:噪声源、直流驱动电源、射频偏置器、温控模块、法布里珀罗型半导体激光器、外腔反射镜、半波片、保偏光纤耦合器、正交偏振系统、泰曼‑格林动态干涉仪。在噪声调制的基础上,通过外腔提供反馈,使得内腔导致的相干旁瓣被完全抑制;通过改变外腔长度,自由控制外腔相干旁瓣位置,实现可控的无旁瓣干涉范围。相较于仅使用噪声电流调制的短相干光源,本发明设计的短相干光源具有高相干旁瓣抑制比特性,不仅避免了前后表面干涉条纹叠加引起的多表面条纹串扰,而且解决了相干旁瓣导致的杂散条纹串扰问题,消除了透明平行平板表面测量中的纹波误差,提升了干涉测量精度。
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公开(公告)号:CN113823990A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111048129.6
申请日:2021-09-08
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种短增益纤振荡放大共泵浦的高功率窄线宽激光器,包括种子源和放大器,种子源包括依次相连的第一光纤耦合器、信号反射光纤光栅、第一部分吸收光纤、匹配输出光纤光栅;匹配输出光纤光栅的输出端连接与放大器的输入端;放大器包含第二部分吸收光纤和第二光纤耦合器。本发明利用部分吸收光纤无需完全吸收泵浦光的特点减少增益光纤的长度,提升非线性效应阈值功率,抑制光谱展宽并保障输出光谱纯度。激光器互通了振荡器种子源与放大器的泵浦功率,使其互相利用,提升了激光器的光光转化效率。由于种子源能利用放大器的反向泵浦,使其随激光器反向泵浦功率正相关动态变化,有效抑制了ASE效应。
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公开(公告)号:CN113823990B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111048129.6
申请日:2021-09-08
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种短增益纤振荡放大共泵浦的高功率窄线宽激光器,包括种子源和放大器,种子源包括依次相连的第一光纤耦合器、信号反射光纤光栅、第一部分吸收光纤、匹配输出光纤光栅;匹配输出光纤光栅的输出端连接与放大器的输入端;放大器包含第二部分吸收光纤和第二光纤耦合器。本发明利用部分吸收光纤无需完全吸收泵浦光的特点减少增益光纤的长度,提升非线性效应阈值功率,抑制光谱展宽并保障输出光谱纯度。激光器互通了振荡器种子源与放大器的泵浦功率,使其互相利用,提升了激光器的光光转化效率。由于种子源能利用放大器的反向泵浦,使其随激光器反向泵浦功率正相关动态变化,有效抑制了ASE效应。
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公开(公告)号:CN115683574A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211423290.1
申请日:2022-11-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种三包层光纤合束器包层光功率分布的测量方法,首先利用第一包层光标定光路获取基准光斑直径,接着利用第二包层光剥除光路剥除三包层光纤第二包层光,再利用包层光功率测量光路获取三包层光纤合束器第一包层内传输的包层光功率,最后计算三包层光纤合束器的包层光的功率分布。本发明可以通过获得的第二包层光剥除器完全剥离光纤中的第二包层光,并在高功率条件下准确测量三包层光纤合束器的包层光,提升了对三包层光纤合束器包层光功率分布测量的精度,进一步促进优化三包层光纤合束器的光束质量。
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公开(公告)号:CN115112045B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210722227.1
申请日:2022-06-24
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01B11/24 , G01B9/02 , G01B9/02001 , G01B9/02015
Abstract: 本发明公开了一种基于全光纤正交偏振光程匹配短相干光源的干涉测量方法,使用短相干激光器、第一保偏光纤、光纤偏振分束器、第二保偏光纤、光纤可调衰减器、第三保偏光纤、第四保偏光纤、光纤延迟线、第五保偏光纤、光纤偏振合束器、第六保偏光纤构成全光纤正交偏振光程匹配短相干光源;针对短相干光干涉特性,使用光纤延迟线补偿干涉仪中参考光和测试光间光程差,实现光程匹配;使用光纤可调衰减器调节两正交偏振光间光强差,实现光强匹配,以获取清晰、稳定的干涉条纹,完成短相干干涉测量。与现有方法相比,本发明提出的方法在保障干涉条纹稳定性的同时,提高了短相干干涉测量的装置集成度、简易性和抗干扰能力,更适宜于产业化。
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公开(公告)号:CN116222426A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310222112.0
申请日:2023-03-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种基于相干可控激光的多表面形貌测试方法,使用宽带白噪声源、滤波器、可调射频衰减器、射频放大器、直流驱动电源、偏置器模块和半导体激光器构成相干可控激光光源;针对平行平板类光学元件多表面干涉特性,使用宽带白噪声电流调制半导体激光器获得高旁瓣抑制比的短相干光,避免多表面干涉条纹串扰;使用可调射频衰减器调节白噪声信号强度,实现自长相干到短相干的相干长度可控,逐步缩短干涉条纹存在区间,快速定位干涉测量零光程差位置,完成多表面干涉元件形貌的测量。与现有方法相比,本发明提出的方法在增加了零光程差位置定位速度的同时,提高了多表面形貌测试的测量精度、装置集成度和简易性,更适宜于产业化。
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公开(公告)号:CN115112045A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210722227.1
申请日:2022-06-24
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01B11/24 , G01B9/02 , G01B9/02001 , G01B9/02015
Abstract: 本发明公开了一种基于全光纤正交偏振光程匹配短相干光源的干涉测量方法,使用短相干激光器、第一保偏光纤、光纤偏振分束器、第二保偏光纤、光纤可调衰减器、第三保偏光纤、第四保偏光纤、光纤延迟线、第五保偏光纤、光纤偏振合束器、第六保偏光纤构成全光纤正交偏振光程匹配短相干光源;针对短相干光干涉特性,使用光纤延迟线补偿干涉仪中参考光和测试光间光程差,实现光程匹配;使用光纤可调衰减器调节两正交偏振光间光强差,实现光强匹配,以获取清晰、稳定的干涉条纹,完成短相干干涉测量。与现有方法相比,本发明提出的方法在保障干涉条纹稳定性的同时,提高了短相干干涉测量的装置集成度、简易性和抗干扰能力,更适宜于产业化。
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公开(公告)号:CN113218517B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110470002.7
申请日:2021-04-28
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明公开一种计算成像同轴全息的光纤模式分解方法及装置,步骤如下:使用光纤点衍射同轴全息装置获取参考光强度分布和不同偏振方向下的光纤激光远场同步移相干涉图;解调上述移相干涉图获得测试光在远场的光强和相位分布,进而重构测试光远场复振幅分布;根据计算成像理论构建虚拟4f光路,将上述重构复振幅进行4f光路的虚拟传输,获取测试光纤端面虚拟共轭位置(测试光纤激光近场)的复振幅分布;对上述获取的测试光纤激光近场的复振幅分布进行模式分解,获取待测激光模场的组成。本发明解决了现有基于波前测量法的模式分解装置需要成像系统获取近场光强或者复振幅分布的问题,避免因实际光路引入带来的波前像差和装调误差等问题。
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公开(公告)号:CN113218517A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110470002.7
申请日:2021-04-28
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明公开一种计算成像同轴全息的光纤模式分解方法及装置,步骤如下:使用光纤点衍射同轴全息装置获取参考光强度分布和不同偏振方向下的光纤激光远场同步移相干涉图;解调上述移相干涉图获得测试光在远场的光强和相位分布,进而重构测试光远场复振幅分布;根据计算成像理论构建虚拟4f光路,将上述重构复振幅进行4f光路的虚拟传输,获取测试光纤端面虚拟共轭位置(测试光纤激光近场)的复振幅分布;对上述获取的测试光纤激光近场的复振幅分布进行模式分解,获取待测激光模场的组成。本发明解决了现有基于波前测量法的模式分解装置需要成像系统获取近场光强或者复振幅分布的问题,避免因实际光路引入带来的波前像差和装调误差等问题。
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