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公开(公告)号:CN102183865B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110104867.8
申请日:2011-04-26
Applicant: 北京交通大学
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。
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公开(公告)号:CN102074880B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201010594978.7
申请日:2010-12-20
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067
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。
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公开(公告)号:CN102509998A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110329905.X
申请日:2011-10-27
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了环形腔被动相位锁定光纤激光器,涉及一种光纤激光器。克服了目前激光器输出激光的频带宽、系统复杂、输出功率低。该激光器的N个波分复用器与N个耦合器间隔布置在一个圆环上,N个波分复用器与N个耦合器之间由N个光纤光栅和N个有源单模光纤连接;N个泵浦源分别与N个波分复用器连接,N个单模光纤的一端分别与N个耦合器连接。N个单模光纤的另一端处于同一平面内,其端面的排布形状为一字形、六角形、矩形或三角形。泵浦源经波分复用器将泵浦能量输入有源单模光纤,产生的激光信号经过与耦合器相连的单模光纤输出,多路激光相干合成,使得频谱窄,功率高。适用于工业加工及国防领域。
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公开(公告)号:CN102412904A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201110354752.4
申请日:2011-11-10
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/145 , H04B10/155 , G02F1/35
Abstract: 一种基于双电极马赫曾德调制器的三角形光脉冲发生装置,涉及光电子器件、微波光子学、全光数据处理领域,连续波激光器(1)的光输出端接双平行马赫曾德调制器(2)的光输入端,第一正弦波本地振荡器(3)的电输出端接180度功分器(4)的电输入端,180度功分器(4)的180度电输出端口(41)和0度电输出端口(42)分别接双平行马赫曾德调制器(2)的第一电驱动端口(21)和第二电驱动端口(22),偏置电压源(5)的电输出端接双平行马赫曾德调制器(2)的电压偏置端口(23),双平行马赫曾德调制器(2)的光输出端接色散光纤(6)的一端,调节双平行马赫曾德调制器(2)的工作点、调制系数和色散光纤(6)的总色散量,产生三角形光脉冲。
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公开(公告)号:CN102385215A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110265543.2
申请日:2011-09-08
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/365
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。
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公开(公告)号:CN102361212A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110331520.7
申请日:2011-10-27
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种全光纤型铥钬共掺单模光纤激光器,第一泵浦源和第二泵浦源的尾纤分别与2合1光纤合束器的两端头端熔接;2合1光纤合束器的另一端与第一反射光栅熔接;第一反射光栅的另一端与铒镱共掺杂光纤连接;铒镱共掺杂光纤的另一端与第二反射光栅连接;第一反射光栅和第二反射光栅通过相位掩膜法直接写在铒镱共掺杂光纤上;第二反射光栅与隔离器一端熔接;隔离器的另一端与第三反射光栅熔接;第三反射光栅的另一端与铥钬共掺杂光纤连接;铥钬共掺杂光纤的另一端与法布里-波罗(F-P)标准具连接;第三反射光栅和F-P标准具通过相位掩膜法直接写在铥钬掺杂光纤上;实现窄线宽激光输出,光束质量高,还具有光光转换效率高和高功率输出等优点。
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公开(公告)号:CN102244338A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110152168.0
申请日:2011-06-08
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/03
Abstract: 本发明公开了反射增益式大功率激光器,涉及工业切割,军事等对激光器功率有较高要求的领域。该激光器包括石英管(1)、管内壁增益涂层(2)、全反镜(31)、部分反射镜(32)、泵浦源(4);所述的管内壁增益涂层(2)的材料为稀土离子。所述的管内壁增益涂层(2)对产生的激光信号全反射。所述的全反镜(31)对产生的激光信号全反射。所述的部分反射镜(32)对产生的激光信号的反射率为4%~96%。泵浦源(4)从侧面直接照射石英管(1)。石英管(1)的截面形状为内外壁均为圆形、矩形或内壁为星形,外壁为圆形。解决了大功率掺稀土离子激光器中掺杂浓度过高带来的浓度猝灭问题。
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公开(公告)号:CN102231470A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110104936.5
申请日:2011-04-26
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 提高光纤受激布里渊散射阈值的温度控制装置,属于高功率窄线宽光纤激光器、窄线宽光纤放大器领域。本发明所要解决的技术问题是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。该装置的第一调节螺丝(51)、第二调节螺丝(52)分别与第一拉伸弹簧(61)、第二拉伸弹簧(62)一端连接;第一拉伸弹簧(61)另一端、第二拉伸弹簧(62)另一端分别与薄管(4)的内侧壁、外侧壁连接;温度控制器负载(32)放置在绝热盒(1)内,与温度控制器(31)连接;掺稀土光纤(7)通过设在绝热盖(2)的第一小通孔(21)进入绝热盒(1)内,螺旋粘贴在薄管(4)外侧壁后,从设在绝热盖(2)的第二小通孔(22)穿出。
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公开(公告)号:CN102222855A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110118591.9
申请日:2011-05-09
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明公开了带有聚光层结构的光纤激光器,涉及工业加工和大功率激光领域。该光纤激光器包括光纤(4)和泵浦源(5),其中光纤(4)由纤芯(1)、包层(2)和聚光层(3),以及写在光纤上的第一光纤光栅(61)和第二光纤光栅(62)构成。聚光层(3)的截面是以光纤的包层外圆的内接正N边形或包层(2)内与光纤同心正N边形的边长为长轴的椭圆;N为4~8的整数。纤芯(1)的直径为5μm~8μm,光纤外半径为62.5μm~100μm。所述光纤的基质材料为塑料、纯硅或石英,采用侧面泵浦方式。解决了光纤侧面泵浦的点接入方法存在的机械加工带来的机械损伤问题和高光功率密度带来的光损伤问题。
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公开(公告)号:CN102183813A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110118580.0
申请日:2011-05-09
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了带有聚光层的光纤结构,涉及光纤放大器和光纤激光器领域。该光纤结构包括纤芯(1)、包层(2)和聚光层(3)。所述的聚光层(3)的截面是以光纤的包层外圆的内接正N边形或包层(2)内与光纤同心正N边形的边长为长轴的椭圆或椭圆的一半;N为4~8的整数。纤芯(1)的折射率范围为1.4~1.8,包层(2)的折射率范围为1.3~1.7,聚光层(3)的折射率范围为1.5~1.9。所述的纤芯(1)的直径为5μm~8μm,光纤外半径为62.5μm~100μm。解决了大功率光纤激光器和放大器中光纤侧面泵浦的点接入方法存在的机械加工带来的机械损伤问题和高光功率密度带来的光损伤问题。
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