基于光纤错位熔接的分布式光纤激光超声换能器

    公开(公告)号:CN106094110B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201610604595.0

    申请日:2016-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于光纤错位熔接的分布式光纤激光超声换能器,包括依次连接的脉冲激光器、高功率脉冲激光放大器、高功率脉冲激光隔离器、光纤错位熔接串;其中,光纤错位熔接串包含一系列不同光纤纤芯错位量的光纤错位熔接单元,所述光纤错位熔接单元按照光纤错位量由小到大连接,实现实时超声激发点多的光纤激光超声激发。单模光纤错位熔接后将光纤错位熔接点处附近的部分包层去除,并在此处涂覆光声转换材料。本发明实现单点可控的分布式光纤激光超声同时激发,结构简单、制备容易、成本低、超声激发点多、抗电磁干扰性能强并可以永久式、嵌入式使用。本发明可广泛应用于无损检测、生物医疗、结构健康监测、材料特性分析等领域。

    一种基于全琼脂F-P腔的超高灵敏度的光纤湿度传感器

    公开(公告)号:CN106290170B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201610601854.4

    申请日:2016-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于全琼脂F‑P腔的超高灵敏度的光纤湿度传感器及其制备方法,所述传感器包括导入光纤和琼脂胶体构成的湿度敏感的琼脂F‑P腔。导入光纤和琼脂F‑P腔用端面蘸取的方法直接连接,导入光纤用于导入光源信号和传输反射光,琼脂F‑P腔用于感应环境的湿度变化。琼脂胶体具有吸湿性,是因为其表面含有大量的亲水集团,可以吸水膨胀和失水消胀,折射率和体积同时发生改变,本发明充分利用琼脂膜折射率和厚度的改变制作传感器,可以实现以超短的琼脂F‑P腔作为传感单元,从而获得超高的灵敏度。此外,琼脂粉便宜易获得,易溶于热水,冷却后胶体光学特性稳定,镀膜工艺十分简单,无需复杂操作过程和昂贵设备,可以降低传感器制备成本。

    一种基于微孔光学反射隔膜的光纤F-P多功能传感器

    公开(公告)号:CN104596559A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510030702.9

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于微孔光学反射隔膜的光纤F-P多功能传感器。通过单模光纤-光纤毛细管-微孔光学反射隔膜依次联结构成的F-P腔体结构,以及特殊的微孔反射隔膜结构的设计,实现了一种能够在普通气压以及外界高压条件下对液体折射率、空气湿度和超声进行高灵敏探测的光纤内置F-P多功能传感器。本发明使得传感器体积微型化,结构简单化、一体化,灵敏度高,响应速率快,抗电磁干扰性能强,能够应用在环境监测,生化检测,超声探测等领域,具有较高的市场前景和价值。

    一种可调谐多波长掺铒光纤激光器

    公开(公告)号:CN104064941A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410320494.1

    申请日:2014-07-04

    Abstract: 本发明提供了一种可调谐多波长掺铒光纤激光器及其方法,其包括:可调谐泵浦光源、掺铒光纤、偏振控制器、光隔离器、可调谐梳状滤波器、非线性光纤环镜和输出耦合器。通过调节M-Z干涉滤波器的入射光偏振态,实现不同波长间隔的切换和波峰位置在单个波长间隔内的调谐;通过调节非线性光纤环镜的工作状态,实现波长数目和光谱范围的调节;通过调节泵浦功率,实现准确的波长数目的控制。本发明采用全光学器件构成,有很好兼容性、调谐方便、成本低,能实现室温下稳定的多波长输出,可满足波分复用系统/光时分复用通信技术对多波长激光光源的需求。

    多波长和锁模可转换的掺铒光纤激光器及其实现方法

    公开(公告)号:CN101557071B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200910106974.7

    申请日:2009-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种具有多波长和锁模功能且工作状态可转换的掺铒光纤激光器及其实现方法,特别是能够实现多波长和锁模之间的开关转换、多波长输出波长位置可调和能在室温下稳定工作的激光器及方法。所述激光器包括:增益放大单元、偏振控制单元、输出耦合单元、梳状滤波单元、光隔离单元和非线性光纤环镜。所述激光器的实现方法包括:通过调整入射偏振态和双折射度使插入在激光腔内非线性光纤环镜处于不同的工作状态,依据其工作状态的不同可分别实现激光器的多波长和锁模功能。本发明具有调谐方便、成本低廉、能实现室温下稳定的多波长连续输出和锁模脉冲输出两种功能等优点,可满足光时分复用/波分复用通信技术对多功能激光光源的需求。

    多波长和锁模可转换的掺铒光纤激光器及其实现方法

    公开(公告)号:CN101557071A

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200910106974.7

    申请日:2009-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种具有多波长和锁模功能且工作状态可转换的掺铒光纤激光器及其实现方法,特别是能够实现多波长和锁模之间的开关转换、多波长输出波长位置可调和能在室温下稳定工作的激光器及方法。所述激光器包括:增益放大单元、偏振控制单元、输出耦合单元、梳状滤波单元、光隔离单元和非线性光纤环镜。所述激光器的实现方法包括:通过调整入射偏振态和双折射度使插入在激光腔内非线性光纤环镜处于不同的工作状态,依据其工作状态的不同可分别实现激光器的多波长和锁模功能。本发明具有调谐方便、成本低廉、能实现室温下稳定的多波长连续输出和锁模脉冲输出两种功能等优点,可满足光时分复用/波分复用通信技术对多功能激光光源的需求。

    一种基于波长相关偏振分离的可调谐多波长光纤激光器

    公开(公告)号:CN107465068B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201710799608.9

    申请日:2017-09-07

    Inventor: 田佳峻 付琦 姚勇

    Abstract: 本发明公开了一种可调谐多波长光纤激光器,所述光纤激光器包括:光放大器、起偏器、多个光纤布拉格光栅、多个偏振控制器、耦合器;所述光放大器,用于输出放大激光;所述起偏器,与所述光放大器连接;多个所述光纤布拉格光栅沿所述激光源的传输路径依次设置,多个所述光纤布拉格光栅具有不同的布拉格反射波长;每个所述光纤布拉格光栅之前设置一个所述偏振控制器调整对应的所述反射偏振激光的偏振状态和偏振相关损耗;所述耦合器设于所述光纤布拉格光栅的出射光路上,输出多个波长的所述反射偏振激光。通过采用波长相关偏振分离技术,设置不同布拉格反射波长的光纤布拉格光栅反射光的偏振状态,通过偏振控制器调整偏振激光的偏振状态和偏振相关损耗,实现可调谐的多波长的偏振激光。

    一种基于多波长掺铒光纤激光器的分布式超声传感器

    公开(公告)号:CN104614062B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510035800.1

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明提供了一种分布式超声传感器,包括:掺铒光纤、布拉格光纤光栅串、波长解复用器件以及π相移光纤布拉格光栅阵列。本发明利用偏振烧孔效应抑制掺铒光纤中的模式竞争,为分布式的超声探测提供多波长激光信号;π相移光纤布拉格光栅阵列作为梳状滤波器,决定多波长激光的工作波长;布拉格光栅串作为分布式的超声探测单元,将超声信息转化为其布拉格反射波长的漂移。同时,与π相移光纤布拉格光栅阵列配合进行匹配滤波,将超声信息转化为激光强度变化。波长解复用器件实现了不同激光波长的分离,实现波长和探测位置的一一对应。本发明具有分布式多点探测、探测灵敏度高、自适应匹配滤波等诸多优点。

    一种基于微孔光学反射隔膜的光纤F‑P多功能传感器

    公开(公告)号:CN104596559B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510030702.9

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于微孔光学反射隔膜的光纤F‑P多功能传感器。通过单模光纤‑光纤毛细管‑微孔光学反射隔膜依次联结构成的F‑P腔体结构,以及特殊的微孔反射隔膜结构的设计,实现了一种能够在普通气压以及外界高压条件下对液体折射率、空气湿度和超声进行高灵敏探测的光纤内置F‑P多功能传感器。本发明使得传感器体积微型化,结构简单化、一体化,灵敏度高,响应速率快,抗电磁干扰性能强,能够应用在环境监测,生化检测,超声探测等领域,具有较高的市场前景和价值。

    一种圆盘形核壳结构的光学微纳天线及其设计方法

    公开(公告)号:CN104157960A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410389863.2

    申请日:2014-08-08

    Abstract: 本发明提出了一种适用于电场在边界处趋于零的圆形光学贴片纳米天线设计方法,同时,提出一种带有侧壁金属包层金属—介电—金属三层结构的光学微纳天线,该天线也可以看作是核壳结构的光学微纳天线。本发明首先应用第一类边界条件即狄利克雷边界条件得出圆盘形核壳结构光学微纳天线的共振条件,然后根据天线的参数获得天线的腔内共振表面等离子体波的色散关系,最后结合色散关系和天线的几何尺寸之间关系得出天线的共振频率,反过来也可以根据想要的共振频率找出圆盘形核壳结构光学微纳天线的各项几何参数。

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