基于石墨烯的调Q拉曼光纤激光器

    公开(公告)号:CN102306895B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201110237225.5

    申请日:2011-08-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于石墨烯的调Q拉曼光纤激光器,涉及一种激光器。设有石墨烯被动Q开关、拉曼光纤、对泵浦波长呈现高反射率的光纤布拉格光栅、前反射光纤布拉格光栅列、后反射光纤布拉格光栅列、对第n阶的斯托克斯光分别具有高反射率的光纤布拉格光栅、对第n阶的斯托克斯光分别具有部分反射率的光纤布拉格光栅和泵浦源;所述对第n阶的斯托克斯光分别具有高反射率的光纤布拉格光栅、前反射光纤布拉格光栅列、拉曼光纤、对泵浦波长呈现高反射率的光纤布拉格光栅、后反射光纤布拉格光栅列、石墨烯被动Q开关和对第n阶的斯托克斯光分别具有部分反射率的光纤布拉格光栅依次相连接。

    带锁定功能的激光电源过流保护电路

    公开(公告)号:CN101777760A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010120860.0

    申请日:2010-03-05

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 带锁定功能的激光电源过流保护电路,涉及一种电源过流保护电。设有电流取样转换电路、保护电流额定值设定器、比较控制电路、功能变换电路和回路电流调整管。电流取样转换电路输出端和保护电流额定值设定器输出端接比较控制电路输入端,比较控制电路的比较结果控制信号输出端接功能变换电路输入端,功能变换电路输出端接回路电流调整管,控制回路电流调整管实现整个回路非直接切断式的安全可靠的过流保护功能。可有效实现激光电源驱动电流的过流保护功能,又能在过流时将驱动电流锁定在设定的额定值上,实现激光电源过流保护电路的锁定功能,避免通常的过流保护电路中直接切断驱动电流所带来的不便。

    激光二极管端面泵浦平凸非稳腔激光器

    公开(公告)号:CN100336273C

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200510078717.9

    申请日:2005-06-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 激光二极管端面泵浦平凸非稳腔激光器,涉及一种激光器,尤其是涉及一种激光二极管端面泵浦平凸非稳腔Nd:YAP 1080nm激光器。提供一种性能较好、输出稳定性较高,输出功率较大的激光二极管端面泵浦平凸非稳腔激光器。设有光纤耦合输出的803nm连续激光二极管;耦合光纤输入端接激光二极管输出端;输入镜输入端接耦合光纤输出端;激光晶体输入端面接输入镜,激光输出凸腔镜设于激光晶体输出端。采用LD大模式直接耦合进晶体进行泵浦,将LD发光面紧贴增益介质,使LD输出光束在未发散之前被增益介质吸收,可充分利用泵浦功率,激光器更紧凑。腔体设计有效补偿LD泵浦激光器热透镜效应,提高激光器性能和输出稳定性。

    一种制备低损耗高强度锥形光纤的装置和方法

    公开(公告)号:CN112748495A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110153066.4

    申请日:2021-02-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 公开了一种制备低损耗高强度锥形光纤的装置,包括火焰产生装置和拉锥设备,拉锥设备包括相背而行的两光纤固定装置,火焰产生装置可位移地设置于两光纤固定装置之间,火焰产生装置的喷口为沿光纤长度方向的条形喷口。还公开了利用上述装置制备锥形光纤的方法,将待拉锥的小纤芯单模光纤固定于两光纤固定装置上,通过可位移的火焰产生装置的长条形喷口产生的火焰加热预热软化待拉锥的小纤芯单模光纤,通过第一步进电机在移动的火焰下熔融的同时反向拉伸光纤,使之成为锥形光纤。通过上述装置和方法可以拉制出一种更低损耗、高强度、长锥区结构的锥光纤,大幅度降低锥区的导光损耗。

    一种高品质因子回音壁模微球腔的制备方法

    公开(公告)号:CN106772721B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201611174648.6

    申请日:2016-12-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种高品质因子回音壁模微球腔的制备方法,涉及光学谐振腔。包括以下步骤:1)将毫米级石英玻璃棒固定在旋转电机上;2)将毫米级石英玻璃棒顶端用CO2激光器剥蚀至所需微球腔大小的尺度,得微米级石英玻璃棒;3)用CO2激光器烧蚀掉微米级石英玻璃棒顶端多余的长度,再加热微米级石英玻璃棒,得原始回音壁模微腔;4)提高CO2激光器的输出功率,短时间灼烧原始回音壁模微腔,受热的微腔在表面张力的作用下自然形成球状,得到高品质因子回音壁模微球腔。可得到柱上微球腔,稳定性更好;可制备尺寸为190~700μm的微球腔,且品质因子高达108以上。

    基于光电振荡环路的光纤光栅传感解调装置和方法

    公开(公告)号:CN105547336B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201510870825.3

    申请日:2015-12-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了基于光电振荡环路的光纤光栅传感解调装置和方法,包括由电光调制器、第一三端口光环行器、光纤放大器、光电探测器、射频放大器、射频滤波器以及3dB三端口射频功分器依次相连构成的光电振荡环路,宽带光源与第二三端口光环行器的输入端口相连,第二三端口光环行器的输出端口与电光调制器的输入端口相连,第二三端口光环行器的第二端口与一传感布拉格光纤光栅相连,第一三端口光环行器的第二端口与啁啾布拉格光纤光栅相连,3dB三端口射频功分器的一输出端口与电光调制器的电驱动端口相连,其另一输出端口与一射频频率计相连。本发明是一种新型的采用微波光子技术实现的光纤光栅传感解调的方法,适用于低成本高精度的光纤光栅解调应用。

    一种光学谐振腔耦合系统的封装结构和方法

    公开(公告)号:CN106549295A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201710059622.5

    申请日:2017-01-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种光学谐振腔耦合系统的封装结构和方法,包括光学谐振腔、光耦合器、还包括支撑体、调节螺杆和滑块;该光学谐振腔一端固定于支撑体上,另一端与光耦合器实现耦合;该调节螺杆穿设于支撑体内且其一端与滑块相连以调节滑块贴近光耦合器;该滑块通过粘合剂与光耦合器连接。本发明的结构和方法,使得光学谐振腔耦合系统结构紧凑、稳定可靠,有助于光学谐振腔器件的集成化、模块化,推动光学谐振腔在光学传感、微波产生、光频梳产生、窄线宽激光器等领域的实际应用。

    蓝光泵浦掺镨氟化钇锂的红光670nm全固体激光器

    公开(公告)号:CN104124608A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410376857.3

    申请日:2014-08-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 蓝光泵浦掺镨氟化钇锂的红光670nm全固体激光器,涉及全固体激光器。设有全固态444nmInGaN蓝光半导体激光器、聚焦透镜、准直透镜、平面输入腔镜、Pr:YLF激光晶体、法布里-波罗标准具和凹面输出腔镜;聚焦透镜设于全固态444nmInGaN蓝光半导体激光器的输出端;准直透镜的输入端位于聚焦透镜的输出端;平面输入腔镜设于准直透镜的输出端,作为激光器的输入腔镜;Pr:YLF激光晶体的输入端面接平面输入镜;法布里-波罗标准具设于Pr:YLF激光晶体后方,作为保证激光器输出670nm红光的调节工具;凹面输出腔镜设于Pr:YLF激光晶体的输出端,作为激光器的输出腔镜,作为670nm红光的输出镜。

    蓝光泵浦掺镨氟化钇锂的604nm橙光全固体激光器

    公开(公告)号:CN104092094A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410376433.7

    申请日:2014-08-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 蓝光泵浦掺镨氟化钇锂的604nm橙光全固体激光器,涉及一种全固体激光器。设有:444nm蓝光半导体激光器、整形棱镜、聚焦透镜、平面输入镜、Pr:YLF激光晶体、玻璃薄片、激光输出镜、蓝光滤光片;444nm蓝光半导体激光器作为604nm橙光全固体激光器的泵浦源;整形棱镜位于444nm蓝光半导体激光器的输出端,聚焦透镜设于整形棱镜输出端;平面输入镜位于聚焦透镜输出端,Pr:YLF激光晶体输入端面紧挨着平面输入镜;玻璃薄片设于Pr:YLF激光晶体的输出端;激光输出镜设于玻璃薄片的输出端,蓝光滤光片设于激光输出镜的输出端,用于过滤未被完全吸收的444nm泵浦光,从而使得输出为604nm单波长橙色激光。

    一种瓶子型光学微谐振腔的制备方法

    公开(公告)号:CN103311788A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310268542.2

    申请日:2013-06-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种瓶子型光学微谐振腔的制备方法,涉及一种光学微谐振腔。包括以下步骤:1)截取一段光纤作为制备瓶子型光学微谐振腔的基础成型材料;2)在所截取的光纤的中间处选择一小段,除去其涂覆层,得到光滑对称的裸光纤;3)将所截取的中间包含裸光纤的光纤段固定在U型铝片上;4)将液态光学胶贴剂滴到裸光纤上或者微光纤的锥腰处,光学胶贴剂将在液体粘滞力和表面张力的作用下附着在裸光纤或者微光纤的锥腰表面形成瓶子型光学微谐振腔;5)将在步骤4)中,所得到的光学胶贴剂瓶子型光学微谐振腔放在紫外光灯下照射,固化后即制得固态的瓶子型光学微谐振腔。

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