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公开(公告)号:CN110867718A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201910878486.1
申请日:2019-09-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/10 , H01S3/1055 , H01S3/109
Abstract: 本发明公开了一种宽范围高精度线宽可调的窄线宽光纤激光器,包括两个激光发射装置、合波器、偏振控制器和非线性光纤;可调谐单频激光种子源产生单频光纤激光,光纤放大器将所述单频光纤激光的功率放大,合波器将功率放大后的两束单频光纤激光合束为一束激光,偏振控制器调整合束后激光的偏振态,非线性光纤用来控制输出激光的线宽。通过调节注入到非线性光纤中的两路激光光束的功率比值,从而改变非线性光纤中的增益,实现输出激光线宽的进一步可控,最终实现的窄线宽光纤激光具有线宽灵活可控、调节范围大、线宽调节精度高等优点,本发明提供的窄线宽光纤激光器可应用于光波分复用系统、相干合成、光谱合成、引力波探测等方面。
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公开(公告)号:CN110112637A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910105590.7
申请日:2019-02-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种1.0μm波段千瓦级保偏单频磷酸盐光纤激光器,包括:1.0μm波段单频激光种子源、单模泵浦源、波分复用器、保偏单包层掺镱磷酸盐光纤、光隔离器、多模泵浦源、合束器、大芯包比保偏双包层高掺镱磷酸盐光纤和包层光剥离器;所述种子源与波分复用器信号端连接,单模泵浦源的尾纤与波分复用器的泵浦端连接,波分复用器的公共端、掺镱磷酸盐光纤、光隔离器和合束器依次连接,多模泵浦源的尾纤与合束器的泵浦端连接,合束器的输出端与所述双包层高掺镱磷酸盐光纤连接,所述双包层高掺镱磷酸盐光纤的尾端作为包层光剥离器,实现1.0μm波段、大功率、近衍射极限光束质量的保偏单频激光输出。
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公开(公告)号:CN106356704A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610905634.0
申请日:2016-10-19
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: H01S3/06716 , H01S3/094
Abstract: 本发明公开一种0.9µm波段高功率单频光纤激光器,包括单频激光种子源、泵浦源、合束器、大模场高增益磷酸盐玻璃光纤和二色镜。本发明采用的大模场高增益磷酸盐玻璃光纤,可以适合于短波长激光功率放大,能够有效的抑制放大过程中自发辐射(ASE)的产生,降低泵浦功率阈值;并且显著的提高受激布里渊散射(SBS)阈值,将磷酸盐玻璃光纤两端拉制成双锥形结构进行模式控制,能够有效的克服大纤芯光纤放大过程中带来的光束质量劣化问题,并能够与目前常用的商用石英光纤形成良好兼容,采用单频激光种子源和磷酸盐玻璃光纤放大器进行功率放大,最终能够实现高信噪比、良好光束质量、功率稳定的0.9µm波段高功率单频光纤激光输出,整个结构非常紧凑,简单与可靠。
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公开(公告)号:CN106329297A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610917884.6
申请日:2016-10-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种激光雷达系统用的多波长单频光纤激光光源,包括由高反射率啁啾光纤光栅、高增益光纤、低反射率啁啾光纤光栅组成的谐振腔,作为泵浦光源的单模半导体泵浦激光器,光波分复用器,光耦合器,光环形器,标准具滤波器组件;泵浦光源对高增益光纤进行纤芯泵浦。从光波分复用器输出的宽光谱激光经过光耦合器分光后一部分通过光环形器进入光滤波器组件,通过标准具滤出的特定中心频率对应的波长,该激光再通过光环形器和光耦合器返回注入谐振腔里面,对谐振腔进行自注入锁定,结合短线性谐振腔结构及其滤波器组实现窄线宽、单纵模多波长模式的激光激射,最终实现稳定多波长输出、符合激光雷达规定的多波长单频激光输出。
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公开(公告)号:CN106229803A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610813580.5
申请日:2016-09-12
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: H01S3/06712 , H01S3/06716 , H01S3/0675 , H01S3/109
Abstract: 本发明公开了一种光纤基单频蓝光脉冲激光器,包括泵浦源、合束器、宽带光纤光栅、热电制冷器TEC、输入准直器、非线性晶体、温控炉、输出准直器、高增益掺镱光纤、窄带保偏光纤光栅、PZT压电陶瓷、二色镜。本发明基于短线性腔调Q方式和内腔倍频结构,可以实现波长960~980nm、单一纵模(单频)基频激光。通过两个热电制冷器TEC进行分段温度调节,以及PZT压电陶瓷进行伸缩来精确操控光纤光栅对的波长匹配状态,可以调制谐振腔内损耗,继而实现调Q单频脉冲基频激光输出;再者,通过将厘米长度非线性晶体和内腔倍频结构,提高倍频蓝光的谐波转换效率与输出功率,最终实现基于光纤形式的单频蓝光脉冲激光输出。
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公开(公告)号:CN103022864B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201210535987.8
申请日:2012-12-13
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: H01S3/067 , H01S3/042 , H01S3/06704 , H01S3/06754 , H01S3/09415 , H01S3/1028 , H01S3/2383 , H01S5/005 , H01S5/02248 , H01S5/4025
Abstract: 本发明提供了一种可调谐窄线宽阵列形式单频光纤激光器,该光纤激光包括半导体激光芯片阵列部分、可调谐窄线宽单频光纤激光阵列部分和微型短光纤功率放大部分,它可以同时实现激光波长信道间隔为100GHz的单横模功率≥100mW、信噪比≥65dB、窄线宽≤10kHz阵列式单频光纤激光输出。基于精密温控技术和选择性泵浦源工作控制等方式,可以有效地实现每个窄线宽单频光纤激光输出单元的中心波长(或输出路数)的可调谐功能,从而实现窄线宽阵列形式的单频光纤激光所构成的输出波长覆盖范围实时、有效地可调谐。该发明可以广泛应用于相干光通信以及对多个目标同时进行高精度传感、探测等应用领域。
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公开(公告)号:CN104092087A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410271354.X
申请日:2014-06-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种高能量短脉冲光纤激光放大器,所述放大器包括新型大模场双包层稀土掺杂磷酸盐玻璃光纤、光纤合束器以及多模半导体泵浦光源,本发明采用高增益双包层玻璃光纤作为激光放大介质,泵浦吸收系数比商用同类石英光纤高10倍以上,可以在很短的光纤长度上实现数十mJ的高能量短脉冲激光输出。由于作为激光放大介质的大模场双包层稀土掺杂磷酸盐玻璃光纤很短(可达厘米量级),而且大的模场面积可减弱光强度与纤芯折射率的调制效应,故光纤中的低阶非线性效应很小,因此在获得更稳定、更高能量的脉冲激光输出的同时,整个激光放大结构也更加紧凑。该发明可应用于激光雷达、激光测距与指示、远距离传感等领域。
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公开(公告)号:CN103188019A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201310074311.8
申请日:2013-03-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了基于双波长单频光纤激光器的微波信号源。该微波信号源由双波长单频光纤激光器和光电转换芯片两部分组成,其中双波长单频光纤激光器包括光隔离芯片、双通带滤波器、高增益光纤、二色镜或宽带光纤光栅阵列、耦合透镜和LD,它可以实现双波长超窄线宽(kHz级)单频(单纵模)激光输出。通过利用光电转换芯片对双波长单频光纤激光器产生的双波长窄线宽激光信号进行外差探测,最终在输出端产生一个线宽达kHz量级,频率达数十GHz的窄线宽微波信号。该发明可应用于射频光纤网络、宽带无线通信和卫星通信等领域。
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公开(公告)号:CN101545899B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN200910039129.2
申请日:2009-04-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种微流控光纤生物传感器及其制备方法,微流控光纤生物传感器包括光源、传输光路、生物样品流路、信号光采集光路和信号处理装置,其制作方法包括以下步骤:将光纤中间局部位置拉制成直径小于10μm,长度为1mm~10cm细丝;然后将拉制的细丝紧密缠绕在直径小于2mm的毛细管的外壁上;将光源发出的光耦合进入光纤的一端,光纤的另一端与数据处理系统连接。在毛细管中通入带荧光标记的生物样本,根据荧光强度等光学信息测定生物样品浓度,本发明可替代目前将光纤制作成光纤探针的倏逝波测试技术,并与微流控技术相结合,便于微量生物样本的动态实时检测。
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公开(公告)号:CN111541138B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010303674.4
申请日:2020-04-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制大功率窄线宽光纤激光器中受激布里渊散射装置;其包括:窄线宽激光种子源、预放大器、波分复用器、合束器、泵浦激光模块、双包层增益光纤、脉冲激光器和光隔离器。本发明中抑制受激布里渊散射的方法是:通过波分复用器将后向传输的脉冲激光引入大功率窄线宽光纤激光器中,利用后向传输的脉冲激光与后向Stokes散射光产生交叉相位调制作用,使得Stokes散射光增益谱宽展宽和峰值增益降低,对大功率窄线宽光纤激光器中产生的后向Stokes散射光产生一定的抑制效果,从而提高窄线宽光纤激光器的受激布里渊散射阈值,提升窄线宽光纤激光输出功率规模。该方法结构紧凑、简单,可靠性高,可以广泛应用于大功率激光器领域。
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