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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
Applicant: 北京交通大学
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。
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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
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:CN1974125A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200610169731.4
申请日:2006-12-28
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种电弧放电光纤研磨截面高精度抛光方法及装置,主要由PZT高度调节器,电机速度控制器、精密导向传送带,定位传感器、电极组成。其电弧放电抛光法是利用在电压控制下,两电极放电电弧所产生的高温效应,将研磨光纤的表面进行熔化,从而有效消除了研磨光纤表面的微裂纹;并且通过传送带和定位传感器,使放电电极沿着研磨后待抛光光纤的轴向移动,从而实现对光纤抛光的长度进行任意调节,同时利用电机速度控制器对电极的移动速度进行控制。从显微镜下观察可以看到抛光后的光纤非常透明,抛光后的光纤性能稳定,基本上消除了光纤表面微裂纹的影响,该电弧放电光纤研磨截面高精度抛光方法和装置在国际上属于首创。
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公开(公告)号:CN201213194Y
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200820108295.4
申请日:2008-06-03
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本实用新型公开了一种线性腔多波长双路输出光纤激光器,第一2×2耦合器的端口(431)和(432)相连;第一2×2耦合器的端口(433)与第一有源光纤(21)、第一偏振控制器(61)、第一光纤光栅(11)、第一WDM(41)、第一光隔离器(51)、第二2×2耦合器的端口(441)依次连接;第一耦合器的端口(434)与第二有源光纤(22)、第二偏振控制器(62)、第二光纤光栅(12)、第二WDM(42)、第二光隔离器(52)、第二2×2耦合器的端口(442)依次连接;第一、二泵浦光从(31)或/和(32)耦合进有源光纤。在端口(443)或/和(444)输出单路/双路二波长、三波长或四波长激光。
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公开(公告)号:CN202093292U
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201120174353.5
申请日:2011-05-27
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 带有增透层结构的分布式侧面泵浦光纤放大器,涉及光通信和光信号大功率放大领域。该放大器,包括光纤和泵浦源(4);光纤包层纤芯(1)、包层(2)和增透层(3),增透层(3)为增透膜或是折射率高低相间的石英介质组成的增透结构。纤芯(1)的半径为2μm~50μm,增透层(3)的外半径为50μm~1000μm,增透层(3)的厚度为5μm~50μm。增透层(3)中高低折射率相间的层数为5~50。光纤有双包层结构分为内包层(21)和外包层(22)。解决了目前大功率光纤放大器的侧面泵浦技术加工难度高,对光纤有机械损伤,使光纤的机械强度严重降低;光纤侧面泵浦技术耦合点处光功率密度相比光纤其它部分要高,对光纤耦合点处产生损伤。
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公开(公告)号:CN216052270U
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202121998968.X
申请日:2021-08-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本实用新型提供了一种正常色散平坦高非线性石英光纤,由内至外包括三角形折射率分布的中心纤芯和阶跃形折射率分布的光纤四包层组,光纤四包层组包括由内至外的第一环形光纤包层、第二环形光纤包层、第三环形光纤包层和最外光纤包层,其中,纤芯的最大折射率值n10,第一环形光纤包层最大折射率值n20,第二环形光纤包层最大折射率值n30,第三环形光纤包层最大折射率值n40,最外光纤包层最大折射率值nclad满足n10>n30>nclad>n40>n20,最外光纤包层为纯石英SiO2层。可以在1550nm附近实现平坦正常色散,在大于1310nm的条件下实现单模传输的高非线性光纤,用于高重复频率平坦光频率梳产生。
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公开(公告)号:CN207752175U
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201820173846.9
申请日:2018-02-01
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本实用新型提供了一种带有螺旋沟槽的侧发光光纤,所述侧发光光纤由柱形纤芯外圆周裹包层组成,所述包层上设有深入该包层内部的螺旋沟槽,所述螺旋沟槽的内部宽度小于其外部宽度,即螺旋沟槽内窄外宽。本实用新型所述的螺旋沟槽位于光纤包层表面并深入包层内部,以螺旋方式环绕光纤轴线、重复沟槽截面,螺旋沟槽截面表现为内窄外宽的形状;本实用新型所述的侧发光光纤与现有的成纤后局部改造方法相比,由于螺旋沟槽环布于光纤表面,其导致的侧面发光分布均匀、发光效率高、设计性好;本实用新型所述的螺旋沟槽还能对侧面出射的光束方向产生约束作用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN202586962U
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201220235521.1
申请日:2012-05-23
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B1/717 , H04B10/155
Abstract: 超宽带高阶高斯脉冲光学发生装置,涉及光纤通信、微波光子技术。该装置包括:比特序列发生器(1)、高斯脉冲发生器(2)、射频信号功分器(3)、连续波激光器(4)、射频信号移相器(5)、马赫增德尔调制器(6)、第一长周期光纤光栅一阶光微分器(71)、第二长周期光纤光栅一阶光微分器(72)…第N长周期光纤光栅一阶光微分器(7N)、光电检测器(8)。以上各器件依次相连,其中第一长周期光纤光栅一阶光微分器(71)、第二长周期光纤光栅一阶光微分器(72)…第N长周期光纤光栅一阶光微分器(7N)构成N阶光微分器。马赫增德尔调制器6输出的高斯脉冲经过N阶光微分器后,产生超宽带高阶高斯脉冲。
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公开(公告)号:CN202059041U
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201120174352.0
申请日:2011-05-27
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 带有增透层结构的分布式侧面泵浦光纤激光器,涉及工业加工和军事领域。该激光器包括光纤、泵浦源(5)、第一光纤光栅(41)和第二光纤光栅(42);光纤包层纤芯(1)、包层(2)和增透层(3),增透层(3)为增透膜或是折射率高低相间的石英介质组成的增透结构。增透层(3)中高低折射率相间的层数为N=5~50。光纤分为内包层(21)和外包层(22)。纤芯(1)的折射率为1.4~1.8,包层(2)的折射率为1.3~1.7,N层石英介质折射率高低相间,高折射率为1.7~1.9,低折射率为1.2~1.4。解决了目前大功率光纤激光器的侧面泵浦技术加工难度高,对光纤有机械损伤,光纤的机械强度严重降低;光纤中泵浦能量分布不均匀而对光纤造成损伤的问题。
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公开(公告)号:CN202033564U
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201120106985.8
申请日:2011-04-13
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 基于三角形光纤光栅的分布式传感解调系统,该系统包括的宽带光源(1)、第一至第八三端口耦合器,第一至第四传感光纤光栅(31、32、33、34),第一至第四三角形光纤光栅(41、42、43、44),第一至第八光电探测器(51、52、53、54、55、56、57、58),信号处理模块(6),计算机(7)。每个传感光纤光栅对所测点的温度、应力进行编码,当测量点的周围温度或应力发生变化时,传感光纤光栅的中心波长同时发生变化,测量不同波长处三角形光纤光栅的透射功率和参考光功率之比,即可对每个点的传感光纤光栅进行波长解调。
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