高功率光纤放大器受激布里渊散射阈值提高的滑轮装置

    公开(公告)号:CN102183865A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110104867.8

    申请日:2011-04-26

    Abstract: 高功率光纤放大器受激布里渊散射阈值提高的滑轮装置,属于高功率窄线宽光纤激光器、窄线宽光纤放大器领域,克服现有装置工艺复杂、光纤不能再使用、光纤伸缩小等缺点。该装置的椭圆锥管(4)的大口端的椭圆长轴两端分别与第一、二钢丝绳(51、52)的一端固定连接,第一、二钢丝绳的另一端分别通过第一、二定滑轮(21、22)与质量大球(61)固定连接。椭圆锥管(4)大口端的椭圆短轴两端分别通过第三、四钢丝绳(53、54)与第一、二质量小球(62、63)固定连接,且第三、四钢丝绳(53、54)均与水平面垂直。该滑轮装置的结构简易,加工工艺简单,提高了螺旋粘贴在椭圆锥管外侧壁上的掺稀土光纤(7)受激布里渊散射阈值。

    通过改变包层折射率分布的大有效面积单模光纤激光器

    公开(公告)号:CN102170083A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110082119.4

    申请日:2011-04-01

    Abstract: 本发明公开了通过改变包层折射率分布的大有效面积单模光纤激光器,适用于光纤通信、工业切割领域。为了克服已有的激光器在单模和大功率不能兼得的问题,通过改变激光器中光纤的包层折射率分布情况,以达到改变纤芯中传输激光模式,实现单模情况下的大模场面积激光输出。具体实施为用氢氟酸溶液腐蚀掉第一光纤光栅(31)和第二光纤光栅(32)之间的光纤的包层(2),以折射率大于包层(2)的折射率小于纤芯(1)的折射率的石英填充,形成填充区(4)。填充区的形状为D形、环形、矩形和螺旋式缠绕。该光纤激光器用于光纤通信的信号源或是工业加工中切割器的激光能量源。

    用光纤实现的斜光纤光栅显示屏

    公开(公告)号:CN102129819A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201110025645.7

    申请日:2011-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种用光纤实现的斜光纤光栅显示屏,涉及一种光纤实现的显示屏。应用于高亮度,彩色,高分辨率显示领域。克服了目前在高质量显示屏存在的问题,成本高、分辨率低、亮度低。该显示屏结构的信号激光源的光信号从多模光纤的一端输入;每一斜光纤光栅反射对应一个波长的信号光至光纤侧面输出,N个这样的斜光纤光栅反射N个对应波长的光信号,实现了N个像素点的显示屏功能。N为显示屏像素点的数量,N=100~300000000的整数,排布成10~30000*10~10000阵列。所用激光器为输出N个波长的激光器,激光器输出的N个波长与第一至第N斜光纤光栅的中心波长一一对应。

    微型谐振腔体结构的多波长光纤激光器

    公开(公告)号:CN102074881A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010594998.4

    申请日:2010-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种微型谐振腔体结构的多波长光纤激光器,涉及对光频带宽有高质量要求,同时要求输出多波长的领域。本发明所要解决的技术问题是:目前多波长激光输出的光纤激光器结构复杂,高质量多波长激光输出不连续,系统不够稳定且成本高。其结构包括,纤芯(1)和包层(2)组成的光纤、光纤光栅(3)、在光纤内部的微型谐振腔体(4)、以及泵浦源(5);其特征在于:微型谐振腔体的制作采用紫外激光器或飞秒激光器对光纤进行曝光,曝光处折射率高于周围介质折射率,从而产生出多个微型谐振腔体的结构;每个微型谐振腔体结构都谐振于一个特定波长的激光,多个微型谐振腔体共同作用可以实现多波长的输出。该发明主要用于光纤通信。

    微型谐振腔体结构的单模光纤激光器

    公开(公告)号:CN102074880A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010594978.7

    申请日:2010-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种微型谐振腔体结构的单模光纤激光器,涉及光纤通信和高功率高光束质量要求的领域。本发明所要解决的技术问题是克服目前光纤激光器的结构要么过于复杂,或者功率难以增长,又或是激光的特性达不到要求。该激光器包括,光纤,光栅,以及泵浦源;本发明是在光纤内设置微型谐振腔体(4),微型谐振腔体(4)的形状是圆环及与圆环相切的切线或矩形,其位置在纤芯内或包层与纤芯的结合处。微型谐振腔体的制作采用紫外激光器或飞秒激光器对光纤进行曝光,曝光处折射率高于周围介质折射率,从而产生出微型谐振腔体(4)的结构。该发明主要用于光纤通信及工业加工。

    多扇环柱体压电陶瓷的光纤受激布里渊散射阈值提高装置

    公开(公告)号:CN102385215B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110265543.2

    申请日:2011-09-08

    Abstract: 多扇环柱体压电陶瓷的光纤受激布里渊散射阈值提高装置,属于高功率窄线宽光纤放大器领域。克服了现有技术中存在工艺要求很高、光纤受力分布改变小、调节光纤的长度短的缺点。该装置中的第一、二组扇环柱体压电陶瓷均包括N个结构和尺寸相同的扇环柱体压电陶瓷。按第一组扇环柱体压电陶瓷的正极与第二组扇环柱体压电陶瓷的负极位于绝缘实心圆柱体的一端,第一组扇环柱体压电陶瓷的负极与第二组扇环柱体压电陶瓷的正极位于绝缘实心圆柱体的另一端,紧贴在绝缘实心圆柱体的外表面上,两端分别用第一、二弹性箍圈箍紧。每一个扇环柱体压电陶瓷两端分别与直流电压源的正负极连接。光纤盘绕粘贴在第一、二组扇环柱体压电陶瓷的外表面。

    一种上行信道探测导频的自适应调度方法

    公开(公告)号:CN102685915A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210134112.7

    申请日:2012-05-02

    Abstract: 本发明公开了一种上行信道探测导频的自适应调度方法,涉及移动通信的长期演进系统中的调度技术领域,解决了目前上行信道探测导频的自适应调度问题。该方法基站首先基于各UE上行信道的参考导频探测UE与基站间的信道特征;其次基站根据此信道特征估算各UE上行信号的SINR与控制目标SINR的差值,根据UE与基站间的信道相关特性估算各UE的移动速度;再次,基站根据UE的移动速度和UE上行信号的SINR与控制目标的差值,对申请SRS调度的UE分类并根据类别和申请SRS调度的UE个数,基站自适应的调度和分配各个UE的上行SRS资源。

    基于闪耀光纤光栅的多波长光纤激光器

    公开(公告)号:CN102629729A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201210115493.4

    申请日:2012-04-19

    Abstract: 基于闪耀光纤光栅的多波长光纤激光器,涉及一种光纤激光器,适用于光纤通信领域。解决了目前光纤激光器多波长输出的稳定性差,成本高,窄带宽的控制手段复杂的问题。该激光器包括有源光纤(1),第一和第二光敏光纤(21、22),刻写在第一光敏光纤(21)上的第一至第N上路闪耀光纤光栅(31、32、……、3N),刻写在第二光敏光纤(22)上的第一至第N下路闪耀光纤光栅(61、62、……、6N),波分复用器和泵浦源(5);第一、第二光敏光纤(21、22)同处于同一平面内平行放置,边沿的最近距离为h;第一上、下路闪耀光纤光栅(31、61)的成栅面互相平行,与第一、第二光敏光纤(21、22)成θ角度,与第一和第二光敏光纤(21、22)所处平面垂直。

    基于多芯光纤的光纤环行器

    公开(公告)号:CN102608704A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210105832.0

    申请日:2012-04-11

    Abstract: 基于多芯光纤的光纤环行器,涉及一种光环行器,适用于光通信领域。解决了环行器结构复杂、体积大、制作难度大、成本高、插入损耗大的问题。该环行器包括多芯光纤,其中多芯光纤包括第一至第三光敏纤芯(41、42、43),分别刻写在第一至第三光敏纤芯(41、42、43)上的第一至第三闪耀光纤光栅(51、52、53)。第一光敏纤芯(41)和第二光敏纤芯(42)的边沿最近距离为h;第一闪耀光纤光栅(51)的成栅面与第一光敏纤芯(41)成θ角,与第一光敏纤芯(41)和第二光敏纤芯(42)所处平面垂直,0°<θ<45°,依此类推。第一光敏纤芯(41)的左端为1端口(1),第二光敏纤芯(42)的右端为2端口(2),第三光敏纤芯(43)的左端为3端口(3)。

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