-
公开(公告)号:CN102664337B
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201210141017.X
申请日:2012-05-09
Applicant: 南开大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 一种基于单纵模镱锗共掺微结构光纤激光器的太赫兹源,包括微结构光纤激光器、掺镱光纤放大器、二维调节架、薄透镜、GaSe棒状波导、连接用光纤;微结构光纤激光器利用980nm的泵浦光泵浦微结构光纤中掺杂的镱离子产生1064nm左右的荧光,并在施加声场调制的倾斜布喇格光栅对和镱锗共掺微结构光纤构成的谐振腔中形成双波长激射。通过缩短激光器腔长能够获得单纵模窄带双波长激光。利用透镜将双波长光束耦合到GaSe晶体中混频,其差频信号即为太赫兹波。本发明可通过调节声波的频率、在微结构光纤中填充功能材料等实现连续可调的宽带太赫兹波。优点是:结构紧凑、工作稳定、可靠性高、基于光纤激光器而无需严格的光路调节、可实现对输出太赫兹信号的调谐。
-
公开(公告)号:CN102664337A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210141017.X
申请日:2012-05-09
Applicant: 南开大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 一种基于单纵模镱锗共掺微结构光纤激光器的太赫兹源,包括微结构光纤激光器、掺镱光纤放大器、二维调节架、薄透镜、GaSe棒状波导、连接用光纤;微结构光纤激光器利用980nm的泵浦光泵浦微结构光纤中掺杂的镱离子产生1064nm左右的荧光,并在施加声场调制的倾斜布喇格光栅对和镱锗共掺微结构光纤构成的谐振腔中形成双波长激射。通过缩短激光器腔长能够获得单纵模窄带双波长激光。利用透镜将双波长光束耦合到GaSe晶体中混频,其差频信号即为太赫兹波。本发明可通过调节声波的频率、在微结构光纤中填充功能材料等实现连续可调的宽带太赫兹波。优点是:结构紧凑、工作稳定、可靠性高、基于光纤激光器而无需严格的光路调节、可实现对输出太赫兹信号的调谐。
-
公开(公告)号:CN102354026A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110299290.0
申请日:2011-10-08
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种基于高双折射光子晶体光纤萨格纳克环的全光纤热补偿标准具。该标准具由一段高双折射光子晶体光纤、偏振控制器和3dB耦合器构成光纤萨格纳克干涉环,将高折射光子晶体光纤的一段粘贴在热敏感材料上。本发明利用高双折射光子晶体光纤的高双折射度,实现任意波长间隔的干涉,利用温度和应变对萨格纳克干涉仪干涉条纹漂移互补偿效应,实现了一种简单可靠的热不敏感标准具。该标准具结构简单、成本低、可靠性高、设计灵活、全光纤化、制作工艺简单;所设计的标准具完全利用高双折射光子晶体光纤实现温度引入波长漂移的自动补偿。全光纤化结构特别适合于光纤传感系统中对波长进行定标。
-
公开(公告)号:CN101520555A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910068499.9
申请日:2009-04-17
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种基于功能材料填充微结构光纤的可调谐双通道光栅滤波器,由功能材料填充的双折射微结构光纤光栅和控制装置构成,所述功能材料填充的双折射微结构光纤光栅位于该控制装置内,所述控制装置用于产生、加载和调节控制能够使双折射光纤中的功能材料的折射率发生改变的电场、温度、光场、磁场或声场。与现有技术相比,本发明公开了一种基于功能材料填充微结构光纤的可调谐双通道光栅滤波器,该滤波器的实现方式灵活、调谐方式多样、调谐范围宽、且可实现电调谐,能够广泛应用于可调谐激光器、光纤传感器等领域,适合大规模的推广应用,具有重大的生产实践意义。
-
公开(公告)号:CN116643347A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310640689.3
申请日:2023-06-01
Applicant: 南开大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 一种基于离子液体填充的单边孔微结构光纤激光可调谐滤波器,所述光纤截面具有纤芯和单边孔结构,在边孔中填充有折射率高于石英基底的光敏离子液体材料,当光纤轴向传输光满足纤芯模式和边孔内液柱模式之间的相位匹配条件时,在特定波长处会发生纤芯模式和液柱模式之间的谐振耦合现象,从而导致在光纤透射光谱中出现一系列对边孔内液体折射率变化具有高灵敏度响应特性的谐振损耗峰。进一步通过施加外界激光照明以改变离子液体的折射率,可实现对微结构光纤透射光谱谐振波长的动态调谐。本发明具有波长调谐灵敏度高、非接触式调谐方式、与现有光纤系统兼容性好、功能可扩展性强等优点,可应用于光纤通信、传感、激光器以及集成光学等领域。
-
公开(公告)号:CN116435730A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310360413.X
申请日:2023-04-06
Applicant: 南开大学
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明提供了一种单层三通带太赫兹滤波超材料,包括一个超材料片层以及设置于所述超材料片层中并呈阵列排布的多个人工微结构,将所述每个人工微结构及其对应的超材料片层部分一起定义为一个超材料单元,每个超材料片层可以看作是由所述超材料单元阵列排布而成,当电磁波进入所述超材料时,利用人工微结构耦合,使得该超材料能够通过三个特定频率范围内的太赫兹波段的电磁波而反射其他频率的电磁波,即等效于一个三通带太赫兹滤波器,可以满足不同太赫兹频段的应用需求;另外,与传统的金属‑电介质和金属‑电介质‑金属滤波超材料相比,这种仅由单超材料片层构成的超材料具有重量轻、价格低廉和易于加工的优势,利用该超材料能够大大降低设计和加工太赫兹器件的加工难度,有利于太赫兹技术的发展。
-
公开(公告)号:CN116399377A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310337535.7
申请日:2023-03-31
Applicant: 南开大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明属于光纤传感技术领域,具体涉及一种多通道级联机械长周期光纤光栅传感器。其结构由超连续谱光源、传感单元、光谱分析仪组成。所述传感单元由3D打印周期性刻槽平板向少模光纤施加纵向压力,使其机械微弯形成级联机械长周期光纤光栅,有效的激发光纤中的高阶模式。本发明级联机械光纤光栅可以灵活改变其周期性,诱导折射率周期性改变,同时施加不同周期的机械刻槽平板,形成级联机械长周期光纤光栅传感单元,可以实现多通道光纤传感。
-
公开(公告)号:CN114124234A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111401341.6
申请日:2021-11-24
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种基于级联宇称时间对称光纤F‑P谐振腔的毫米波发生器,该发生器包括:基于级联宇称时间对称光纤F‑P谐振腔的双波长激光器、掺铒光纤放大器、光电探测器。所述双波长激光器包括:980nm泵浦光源、波分复用耦合器、端面旋涂掺铒离子溶胶‑凝胶薄膜和未掺铒离子溶胶‑凝胶薄膜的布拉格光栅、石英毛细管、软微流导管、普通单模光纤。利用增益和损耗薄膜构建宇称时间对称F‑P谐振腔结构,在奇异点附近可得到双波长激光输出,将输出激光经掺铒光纤放大器放大后输入光电探测器混频,即可获得毫米波输出,通过填充功能材料并调节其折射率还可调谐毫米波输出频率。该毫米波发生器具有输出频率范围宽、频率连续调谐、易于集成、与光纤系统兼容性强等优点。
-
公开(公告)号:CN112596252A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011604428.9
申请日:2020-12-30
Applicant: 南开大学
IPC: G02B27/09
Abstract: 本发明公开了一种无机械结构的光束漂移补偿装置及其实现方法,该方法利用探针结构光感知、可编程相位全息图、以及波长相关、偏振相关的液晶光调制,实现光束漂移补偿。该装置包括二向色镜、合束器、空间光调制器、CCD相机、计算机等。其中合束器/二向色镜用于将信号光与信标光共轴合束,第一空间光调制器用于仅调制信标光生成花瓣状沿角向分布的探针结构光,并由CCD相机记录,实现漂移量矢量感知并发送至计算机,由计算机同步控制第一空间光调制器和第二空间光调制器相位全息图中心相对位置和闪耀光栅周期,实现光束漂移补偿。本发明无需机械位移驱动装置,大大提高了补偿精度、响应速度和寿命,是自由空间光通信光束漂移补偿的可靠方案。
-
公开(公告)号:CN112100881A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010871117.2
申请日:2020-08-26
Applicant: 南开大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 一种基于局域耦合模理论的光子灯笼全矢量数值分析方法,涉及光学技术领域。首先,通过数值计算或数学解析求解的方法得出光子灯笼在锥长范围内各横截面上的若干本征模场;随后,基于局域耦合模理论,计算出各局域模式之间的耦合系数;其次,通过三次样条插值方法,对耦合系数矩阵进行插值,得到纳米尺度上的连续耦合系数;随后,通过对任意输入模场进行模式成分分析,得到输入的本征模向量;最后,通过求解耦合模方程,得到光子灯笼中传输的任意模式的振幅,相位,偏振态等信息,最终实现光子灯笼的参数优化设计。该方法可以节约大量的计算成本同时保证了计算精度;对光子灯笼进行针对性的参数优化,为高效率光子灯笼的制造提供指导。
-
-
-
-
-
-
-
-
-