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公开(公告)号:CN108169919B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201810048016.8
申请日:2018-01-18
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G02B27/09
Abstract: 本发明请求保护一种利用锥形光纤倏逝场作用可饱和吸收纳米材料的微结构锁模器件及其生产工艺,属于激光技术和非线性光学领域。主要由普通单模光纤、毛细玻璃管、可饱和吸收纳米材料、折射率匹配液和紫外线胶水等组成的微结构区。本发明通过毛细玻璃套管把锥形光纤和折射率匹配液与可饱和吸收纳米材料均匀混合的凝胶液包裹在其内,而两端使用紫外线胶水进行密封,最终形成一个微结构锁模器件。本发明的原理是利用锥形光纤束腰部位产生的倏逝场与可饱和吸收纳米材料之间的非线性吸收作用完成对通过光束的整形。本发明的整个结构实现了全光纤化,具有结构简单、环境稳定性好和不易受到外界污染等优点,易于实现产业化应用。
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公开(公告)号:CN108879308A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810537617.5
申请日:2018-05-30
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种2μm纳秒类噪声锁模激光器及类噪声纳秒脉冲生成方法,属于激光以及非线性光学领域。其中包括:非线性放大环镜NALM和等效全反镜组成的“9”字型结构。本发明还提供一种类噪声纳秒脉冲生成方法,包括如下步骤:输入泵浦激光,激励增益光纤生成初始激光脉冲;将初始脉冲通过非线性放大环镜NALM和等效全反镜内振荡放大,生成高能量纳秒类噪声脉冲。据本发明实施例提供的脉冲激光器及方法能够输出高能量纳秒类噪声脉冲,具有泵浦功率低、输出能量高、结构简单、损伤阈值低等优点。可用于机械加工、光学相干断层扫描等领域,也可用作种子源产生超连续脉冲。
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公开(公告)号:CN105826801A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610296532.3
申请日:2016-05-06
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/10 , H01S3/0941
CPC classification number: H01S3/067 , H01S3/0941 , H01S3/10
Abstract: 本发明请求保护一种波长可调谐短脉冲光纤激光器,本发明主要包括泵浦源(1)(10)、波分复用器(2)(4)(6)(11)、增益光纤(3)(12)、石墨烯可饱和吸收体(5)、光纤耦合器(7)(13)、环形器(16)(17)、反射式可调滤波器(8)(14)、50:50光纤耦合器组成的宽带光纤环镜(9)(15)。本发明采用双环形腔或双线性腔结构,波分复用器(4)(6)和石墨烯可饱和吸收体(5)作为双环形腔或双线性腔结构共同的分支,利用石墨烯可饱和吸收体的波长吸收范围广、吸收平稳、低饱和强度、超快恢复时间等优点,结合反射式可调滤波器可实现光纤激光器稳定输出单波长可调谐、双波长间隔大的同步短脉冲。
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公开(公告)号:CN105720467B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610297150.2
申请日:2016-05-06
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种2微米波段全保偏混合锁模超短脉冲光纤激光器,属于激光技术以及非线性光学领域。主要包括激光泵浦源、保偏泵浦合束器、保偏掺铥或保偏铥钬共掺光纤、保偏环形器、保偏隔离器、可饱和吸收体或可饱和吸收镜、保偏耦合器、保偏无源光纤等。本发明利用掺铥或掺钬或铥钬共掺光纤作为增益介质,可饱和吸收体或可饱和吸收镜同“8”字形谐振腔结合共同作为被动锁模器件,实现了2微米波段、低功率泵浦、全保偏、混合锁模超短脉冲的输出。本发明结构实现了全光纤焊接,具有泵浦功率低、锁模稳定、结构简单、系统锁模稳定可靠的优点,既可作为性能优良的激光光源使用,也可作为信号种子源进行进一步放大。
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公开(公告)号:CN105826801B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610296532.3
申请日:2016-05-06
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/10 , H01S3/0941
Abstract: 本发明请求保护一种波长可调谐短脉冲光纤激光器,本发明主要包括泵浦源(1)(10)、波分复用器(2)(4)(6)(11)、增益光纤(3)(12)、石墨烯可饱和吸收体(5)、光纤耦合器(7)(13)、环形器(16)(17)、反射式可调滤波器(8)(14)、50:50光纤耦合器组成的宽带光纤环镜(9)(15)。本发明采用双环形腔或双线性腔结构,波分复用器(4)(6)和石墨烯可饱和吸收体(5)作为双环形腔或双线性腔结构共同的分支,利用石墨烯可饱和吸收体的波长吸收范围广、吸收平稳、低饱和强度、超快恢复时间等优点,结合反射式可调滤波器可实现光纤激光器稳定输出单波长可调谐、双波长间隔大的同步短脉冲。
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公开(公告)号:CN105720461A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610298304.X
申请日:2016-05-06
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01S1/02
CPC classification number: H01S1/02
Abstract: 本发明请求保护一种微米波段可调谐铥钬共掺锁模全光纤激光器,属于激光技术以及非线性光学领域。主要包括激光泵浦源、波分复用器、铥钬共掺光纤、环形器、隔离器、可饱和吸收体、可饱和吸收镜、耦合器、偏振控制器、滤波器、无源光纤等。本发明利用铥钬共掺光纤作为增益介质,可饱和吸收体或可饱和吸收镜作为被动锁模器件,再通过改变可调谐滤波器的透过波长,实现了2微米波段、波长可调谐、短脉冲的输出。本发明的整个结构实现了全光纤焊接,具有结构简单、环境稳定性好、效率高等优点,易于实现产业化应用。
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公开(公告)号:CN105720461B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610298304.X
申请日:2016-05-06
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明请求保护一种微米波段可调谐铥钬共掺锁模全光纤激光器,属于激光技术以及非线性光学领域。主要包括激光泵浦源、波分复用器、铥钬共掺光纤、环形器、隔离器、可饱和吸收体、可饱和吸收镜、耦合器、偏振控制器、滤波器、无源光纤等。本发明利用铥钬共掺光纤作为增益介质,可饱和吸收体或可饱和吸收镜作为被动锁模器件,再通过改变可调谐滤波器的透过波长,实现了2微米波段、波长可调谐、短脉冲的输出。本发明的整个结构实现了全光纤焊接,具有结构简单、环境稳定性好、效率高等优点,易于实现产业化应用。
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公开(公告)号:CN106356706A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201611034059.8
申请日:2016-11-18
Applicant: 重庆邮电大学
CPC classification number: H01S3/067 , H01S3/06758 , H01S3/06791 , H01S3/1112
Abstract: 本发明请求保护一种基于混合锁模技术的中红外超连续谱光纤激光器,其包括:混合锁模光纤激光器种子源,锁模脉冲功率放大级,中红外超连续谱产生级,其中混合锁模光纤激光器种子源输出端与锁模脉冲功率放大级输入端相连,锁模脉冲功率放大级输出端与中红外超连续谱产生级输入端相连,中红外超连续谱产生级输出端输出中红外超连续谱。本发明具有高功率应用下非线性效应的限制小,高平均输出功率、高稳定性、脉冲能量集中在主脉瓣、体积小巧,产品费用低、熔接损耗低、放大式自发辐射小等优点,在激光光谱学、环境监测、生物医学、材料加工等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105720467A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610297150.2
申请日:2016-05-06
Applicant: 重庆邮电大学
CPC classification number: H01S3/06712 , H01S3/06708 , H01S3/06716 , H01S3/083 , H01S3/1303 , H01S3/137
Abstract: 本发明请求保护一种2微米波段全保偏混合锁模超短脉冲光纤激光器,属于激光技术以及非线性光学领域。主要包括激光泵浦源、保偏泵浦合束器、保偏掺铥或保偏铥钬共掺光纤、保偏环形器、保偏隔离器、可饱和吸收体或可饱和吸收镜、保偏耦合器、保偏无源光纤等。本发明利用掺铥或掺钬或铥钬共掺光纤作为增益介质,可饱和吸收体或可饱和吸收镜同“8”字形谐振腔结合共同作为被动锁模器件,实现了2微米波段、低功率泵浦、全保偏、混合锁模超短脉冲的输出。本发明结构实现了全光纤焊接,具有泵浦功率低、锁模稳定、结构简单、系统锁模稳定可靠的优点,既可作为性能优良的激光光源使用,也可作为信号种子源进行进一步放大。
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公开(公告)号:CN108169919A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810048016.8
申请日:2018-01-18
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G02B27/09
Abstract: 本发明请求保护一种利用锥形光纤倏逝场作用可饱和吸收纳米材料的微结构锁模器件及其生产工艺,属于激光技术和非线性光学领域。主要由普通单模光纤、毛细玻璃管、可饱和吸收纳米材料、折射率匹配液和紫外线胶水等组成的微结构区。本发明通过毛细玻璃套管把锥形光纤和折射率匹配液与可饱和吸收纳米材料均匀混合的凝胶液包裹在其内,而两端使用紫外线胶水进行密封,最终形成一个微结构锁模器件。本发明的原理是利用锥形光纤束腰部位产生的倏逝场与可饱和吸收纳米材料之间的非线性吸收作用完成对通过光束的整形。本发明的整个结构实现了全光纤化,具有结构简单、环境稳定性好和不易受到外界污染等优点,易于实现产业化应用。
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