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。

    侧边轴向光纤研磨装置
    53.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101708591B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910242621.X

    申请日:2009-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种侧边轴向光纤研磨装置,该研磨装置的石英基底(4)上固定多根光纤(5),研磨石(3)垂直压于光纤(5)上,研磨石(3)和石英基底(4)之间填有研磨沙,研磨石(3)位于研磨套(2)内,且研磨石(3)与研磨套(2)内壁之间有间隙;电机(10)的转动经传动皮带轮(11),传动皮带(12),传动片(13),研磨套(2)带动研磨石(3)来回移动,研磨石(3)依靠自身重力对光纤(5)进行研磨。此装置可以制得长度达30cm的无破损的研磨光纤。

    大功率多波段单芯光纤放大器

    公开(公告)号:CN101876773A

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200910241615.2

    申请日:2009-11-27

    Abstract: 一种大功率多波段单芯光纤放大器,属于大功率宽带光纤放大器、特种光纤技术领域。该放大器包括:第一泵浦光(1)、信号光(2)和有源光纤(3):有源光纤(3)采用的是单芯多掺稀土离子区双包层光纤,泵浦光耦合进有源光纤,实现对多波段信号光放大。本发明克服了现有的双包层光纤放大器仅仅只能放大单波段的信号光的缺点。相对于现有的实现多波段信号光放大器件,本发明具有结构更加紧凑,插入损耗降低,可靠性提高,受环境影响小等优点。由于采用单芯结构,这种多波段光纤放大器与普通光纤容易连接。

    基于复合光栅非互易耦合的光控动态全光缓存整形器

    公开(公告)号:CN101840031A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010161660.X

    申请日:2010-04-27

    Abstract: 一种基于复合光栅非互易耦合的光控动态全光缓存整形器,适用于对高速光信号的存储、控制、处理等领域。其构成器件的连接:待缓存光信号(1)通过第一光隔离器(21)与第一波分复用器的第一端口(511)相连,第一波分复用器的第三端口(513)与复合光栅耦合器的第一端口(61)连接。第一泵浦光源(31)通过第二光隔离器(22)与第一波分复用器的第二端口(512)相连。复合光栅耦合器的第二端口(62)通过单模光纤与复合光栅耦合器的第三端口(63)连成环形谐振腔(7)。复合光栅耦合器的第四端口(64)和信号分析仪(4)相连。该光控动态全光缓存整形器结构简单、成本低廉,能解决目前的网络拥塞、降低网络构建成本。

    大功率多波段多层掺稀土离子环芯激光器

    公开(公告)号:CN101771233A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010034347.X

    申请日:2010-01-18

    Abstract: 一种大功率多波段多层掺稀土离子环芯激光器,属于大功率光纤激光器、特种光纤领域。采用的有源光纤是N层掺稀土离子环芯光纤,2≤N≤10;写入的对应激射波长的反射系数大于等于99%的光栅,或在有源光纤端面上镀的对应激射波长的反射系数大于等于99%的反射膜,与写入的对应激射波长的反射系数为4%~95%的光栅,或在有源光纤端面上镀的对应激射波长的反射系数为4%~95%的反射膜以及两者之间的有源光纤构成谐振腔;泵浦源输出光耦合进有源光纤,产生的多波段激光从谐振腔输出端输出。本发明的激光器能同时产生波长范围超过100nm的多波段激光。本发明的激光器具有结构紧凑、高泵浦效率、低插入损耗、高可靠性等优点。

    用于光纤光栅或光纤受激布里渊散射的多维调节装置

    公开(公告)号:CN101718904A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910238723.4

    申请日:2009-11-23

    Abstract: 用于光纤光栅或光纤受激布里渊散射的多维调节装置,属于光纤激光器、光纤放大器、光纤光栅技术领域。此多维调节装置包括开口盒1、弹簧钢螺纹管2、2~50个调节螺丝;将光纤光栅或光纤放置于弹簧钢螺纹管2内侧面上的螺旋槽中,弹簧钢螺纹管2一端放置在开口盒1内的底面上,弹簧钢螺纹管的外侧面与开口盒1的内壁相切,并为动配合;2~50个调节螺丝连接在开口盒1壁上的2~50个螺纹孔中;调节2~50个调节螺丝中的一部分或全部,使之对弹簧钢螺纹管2外侧面施加力,实现对光纤光栅或光纤的受激布里渊散射多维调节的目的。该装置不破坏光纤或光栅,开口盒内注水时,对光纤光栅或光纤冷却,具有多维调节的优点。

    Y型腔全光纤跳频毫米波生成装置

    公开(公告)号:CN101714739A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200910238435.9

    申请日:2009-11-20

    Abstract: Y型腔全光纤跳频毫米波生成装置,涉及光纤通信、毫米波光学生成技术领域,宽带光栅(2)两端分别接泵浦源(1)和有源光纤(3),有源光纤(3)另一端口接1×2耦合器(4)输入端,1×2耦合器(4)两个输出端口分别接窄带光纤光栅(6)和1×N光开关(5)的光输入端口,1×N光开关(5)的N个通道端口分别接第一或二…或N窄带光纤光栅(71)(72)…(7N),使用一个(N+1)×1耦合器(8)将窄带光纤光栅(6)和第一至第N窄带光纤光栅的输出端耦合为一路,(N+1)×1耦合器(8)输出端口接光电探测器(9),选择光开关状态,组成Y型腔胡两个线型谐振腔激射出的激光在光电探测器处差频,产生跳频毫米波。

    马赫-曾德光纤干涉仪偏振衰落和相位衰落控制系统

    公开(公告)号:CN100575885C

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200810117204.8

    申请日:2008-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种马赫—曾德光纤干涉仪偏振衰落和相位衰落控制系统。第一激光器(1)、偏振调制器(8)、相位控制器(10)、第一光电探测器(3)和数字信号处理机(11)组成闭环相位衰落控制系统,第二激光器(2)、偏振控制器(7)、相位调制器(9)、第二光电探测器(4)和数字信号处理机(11)组成闭环偏振衰落控制系统。利用波分复用器(5)和波分解复用器(6)使得干涉光路中同时存在第一激光器(1)和第二激光器(2)输出激光,两个不同波长激光的综合利用将同时消除马赫—曾德光纤干涉仪的偏振衰落和相位衰落现象,第一激光器(1)和第二激光器(2)输出激光波长最终稳定在干涉光功率谱的任意波峰或波谷位置。

    单模有源光纤伴生耦合多模有源光纤超亮度单模激光器

    公开(公告)号:CN100559670C

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200810111817.0

    申请日:2008-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种单模有源光纤伴生耦合多模有源光纤超亮度单模激光器,以实现超亮度单模激光输出。激光器由泵浦源(1,12),单模有源掺稀土纤芯(4),以及写入单模有源掺稀土纤芯(4)的光栅(51,52),多模有源掺稀土纤芯(6),内包层(2)与外包层(3)构成。其中内包层(2)中含有一个单模有源掺稀土纤芯(4)与一个多模有源掺稀土纤芯(6)。泵浦源,通过端面泵浦(1)或侧面泵浦(12),在单模有源掺稀土纤芯(4)中产生单模激光,由于单模有源掺稀土纤芯(4)与多模有源掺稀土纤芯(6)之间的伴生耦合,使得这种结构能通过多模纤芯实现单模激光超亮度大功率输出。

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