一种基于光谱整形的绿光脉冲源

    公开(公告)号:CN113725705A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110979123.4

    申请日:2021-08-25

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/117 H01S3/13

    摘要: 本发明的一种基于光谱整形的绿光脉冲源属于光电子设备技术领域。其结构有其结构有包括泵浦源(1)、波分复用器(2)、光耦合器(3)、可饱和吸收体(4)、偏振敏感隔离器(5)、电控偏振控制器(6)、光纤偏振分束器(7)、掺镱光纤(8)、反馈回路(9)、准直器(10)、预处理模块(11)、光谱整形模块(12)、光纤放大模块(13)、光谱搬移模块(14)等。本发明在光谱搬移模块对光脉冲进行压缩,有效压缩了脉冲宽度,同时移动光谱中心波长,得到绿光脉冲,在有限的泵浦功率条件下,使光脉冲能够获得更高的能量。

    一种波长可调谐单偏振单频环形腔光纤激光器

    公开(公告)号:CN107026383B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201710479108.7

    申请日:2017-06-22

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/091

    摘要: 本发明的一种波长可调谐单偏振单频环形腔光纤激光器属于光纤激光器技术领域,其结构有泵浦源(1)、波分复用器(2)、掺铒光纤(3)、光纤偏振器(4)、保偏光纤(5)、带通滤波器(6)、光隔离器(7)、2×2光耦合器(8)、两模渐变折射率光纤(9)、光纤环行器(10)和偏振控制器(11)。本发明采用紧凑简单的设计结构获得高质量的激光输出,实用性强,不但具有单频特性,而且具有单偏振特性,既适合用于高速光纤通信系统,又适合用于偏振敏感光纤系统。

    全光通信用低噪声可调谐单频光纤激光器及其测试系统

    公开(公告)号:CN101083382A

    公开(公告)日:2007-12-05

    申请号:CN200710055811.1

    申请日:2007-06-28

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种全光通信用低噪声可调谐单频光纤激光器及其测试系统,旨在解决半导体激光器发射过程伴随着有源区内自由载流子的浓度变化,导致啁啾效应使谱线展宽,不能满足高速率波分复用系统和光通信向高速率大容量发展要求的问题。激光器包含泵浦源、光耦合器、光隔离器、可变光衰减器、波分复用器、铒镱双掺光纤、光环行器、光纤偏振器、掺铒光纤与可调谐光纤光栅。测试系统由光纤激光器、光调制器、驱动模块、误码分析仪、光示波器或误码分析仪、接收模块与光衰减器组成。该激光器具有单频、低噪声、低啁啾的特点;输出功率稳定;适合用于高速长距离光通信和作为光纤传感中的光源;该测试系统可对激光器的高速率电光调制特性进行测试分析。

    一种程控式高效率激光泵浦源模块

    公开(公告)号:CN109412005B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201811598221.8

    申请日:2018-12-26

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H01S3/102

    摘要: 本发明的一种程控式高效率激光泵浦源模块属于电子设备的技术领域,结构有有激光器模块(1)、功率控制模块(2)、模数转换模块(3)、温度控制模块(4)、单片机(5)、程控模块(6)和前面板(7);所述的功率控制模块(2)的主要结构包括负载判断模块(206)、延时补偿模块(207)、电压跟踪模块(208)和断电保护模块(211)等。本发明在工作于不同的输出功率时,均能保持最低的电损耗,提高了系统的整体效率。

    利用压电陶瓷反馈控制的数字化光脉冲产生装置

    公开(公告)号:CN107093838B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710492361.6

    申请日:2017-06-26

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H01S3/11 H01S3/067 H01S3/107

    摘要: 本发明的利用压电陶瓷反馈控制的数字化光脉冲产生装置属于光通信器件的技术领域,其主要结构包括由泵浦光源(1)、波分复用器(2)、第一光耦合器(3)、第一偏振控制器(4)等器件构成的主动锁模光纤激光器谐振腔,以及由色散补偿光纤(25)、石墨烯可饱和吸收体(27)等器件构成的被动锁模光纤激光器系统和两个自动反馈控制环构成的脉冲优化系统。本发明采用主被动混合锁模技术,利用光探测器接收部分输出激光,并利用单片机对接收的信号进行处理,控制压电陶瓷实现整个系统输出脉冲的优化,最终使整个系统产生稳定的超短高速光脉冲,操作简单并可达到精确控制。

    一种波长可调谐单偏振单频环形腔光纤激光器

    公开(公告)号:CN107026383A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710479108.7

    申请日:2017-06-22

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/091

    摘要: 本发明的一种波长可调谐单偏振单频环形腔光纤激光器属于光纤激光器技术领域,其结构有泵浦源(1)、波分复用器(2)、掺铒光纤(3)、光纤偏振器(4)、保偏光纤(5)、带通滤波器(6)、光隔离器(7)、2×2光耦合器(8)、两模渐变折射率光纤(9)、光纤环行器(10)和偏振控制器(11)。本发明采用紧凑简单的设计结构获得高质量的激光输出,实用性强,不但具有单频特性,而且具有单偏振特性,既适合用于高速光纤通信系统,又适合用于偏振敏感光纤系统。

    双波长环形腔单频光纤激光器

    公开(公告)号:CN103515836B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310463957.5

    申请日:2013-10-08

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种双波长环形腔单频光纤激光器,旨在改善激光多纵模振荡和室温下掺铒光纤均匀展宽导致的波长竞争问题。其由泵浦源、波分复用器、偏振控制器、保偏掺铒光纤、光纤偏振器、光隔离器、1×2光耦合器组成。泵浦源输出端与波分复用器980nm端口用光纤熔接,波分复用器1550nm端口与光隔离器输入端口用光纤熔接,光隔离器输出端口与1×2光耦合器公共端口用光纤熔接,1×2光耦合器的一个50%端口与光纤偏振器的一端用光纤熔接,光纤偏振器另一端与保偏掺铒光纤的一端用光纤熔接,保偏掺铒光纤另一端与偏振控制器的一端用光纤熔接,偏振控制器另一端与波分复用器的公共端口用光纤熔接,1×2光耦合器的另一个50%端口作为输出端口。

    全光通信用低噪声可调谐单频光纤激光器及其测试系统

    公开(公告)号:CN100521411C

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200710055811.1

    申请日:2007-06-28

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种全光通信用低噪声可调谐单频光纤激光器及其测试系统,旨在解决半导体激光器发射过程伴随着有源区内自由载流子的浓度变化,导致啁啾效应使谱线展宽,不能满足高速率波分复用系统和光通信向高速率大容量发展要求的问题。激光器包含泵浦源、光耦合器、光隔离器、可变光衰减器、波分复用器、铒镱双掺光纤、光环行器、光纤偏振器、掺铒光纤与可调谐光纤光栅。测试系统由光纤激光器、光调制器、驱动模块、误码分析仪、光示波器或误码分析仪、接收模块与光衰减器组成。该激光器具有单频、低噪声、低啁啾的特点;输出功率稳定;适合用于高速长距离光通信和作为光纤传感中的光源;该测试系统可对激光器的高速率电光调制特性进行测试分析。

    一种基于光谱整形的绿光脉冲源

    公开(公告)号:CN113725705B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110979123.4

    申请日:2021-08-25

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/117 H01S3/13

    摘要: 本发明的一种基于光谱整形的绿光脉冲源属于光电子设备技术领域。其结构有其结构有包括泵浦源(1)、波分复用器(2)、光耦合器(3)、可饱和吸收体(4)、偏振敏感隔离器(5)、电控偏振控制器(6)、光纤偏振分束器(7)、掺镱光纤(8)、反馈回路(9)、准直器(10)、预处理模块(11)、光谱整形模块(12)、光纤放大模块(13)、光谱搬移模块(14)等。本发明在光谱搬移模块对光脉冲进行压缩,有效压缩了脉冲宽度,同时移动光谱中心波长,得到绿光脉冲,在有限的泵浦功率条件下,使光脉冲能够获得更高的能量。

    一种低电损耗的激光泵浦源系统

    公开(公告)号:CN109449739B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201811598671.7

    申请日:2018-12-26

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H01S3/09 H01S3/00 H01S3/13

    摘要: 本发明的一种低电损耗的激光泵浦源系统属于电子设备的技术领域,结构有激光器模块(1)、功率控制模块(2)和温度控制模块(3);所述的功率控制模块(2)的主要结构包括负载判断模块(206)、延时补偿模块(207)、电压跟踪模块(208)和断电保护模块(211)等。本发明在工作于不同的输出功率时,均能保持最低的电损耗,提高了系统的整体效率。