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公开(公告)号:CN102946045A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210507719.5
申请日:2012-11-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出了一种具有选模功能的光纤激光泵浦耦合器,由至少一根泵浦光纤和微弯曲的主光纤组成,其中,泵浦光纤贴合到微弯曲主光纤侧面,泵浦光纤中传输的泵浦光通过贴合耦合区高效耦合进入主光纤。主光纤传输的信号光通过微弯曲光纤后,基模保持高效传输,而高阶模式发生泄漏,并有部分高阶模式将转换为基模光,使整个耦合器对信号光传输起到激光传输模式选择功能。此耦合器在不影响泵浦激光耦合效率的情况下,能选择光波中高光束质量的模式高效透过,而光束质量较差的激光模式有效阻止,提高了光纤中基模的传输效果,可将此耦合器其应用于大模场光纤的光纤激光器中,将会直接提高光纤激光器的光束质量。
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公开(公告)号:CN111293580A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811506504.5
申请日:2018-12-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种光纤激光器系统及激光产生方法,包括:一个或多个泵浦源、谐振腔、一段高光束质量增益光纤和一段高吸收增益光纤;其中,所述一个或多个泵浦源的输出端与所述谐振腔的输入端连接;所述高光束质量增益光纤设置在所述谐振腔内,且所述高光束质量增益光纤的的两端分别与所述谐振腔的输入端和所述谐振腔的输出端连接;所述高吸收增益光纤的一端与所述谐振腔的输出端连接。通过在谐振腔内设置高光束质量光纤,在谐振腔的输出端连接高吸收增益光纤,在不增加光纤长度的情况下显著提升谐振腔前注入的泵浦光的转化效率,并能够比使用现有的光纤振荡器实现更高的泵浦光转化效率以及更低的放大自发辐射效应,并能同时保持极高的光束质量。
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公开(公告)号:CN111069778A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811217852.0
申请日:2018-10-18
Applicant: 清华大学
IPC: B23K26/352 , B23K26/70
Abstract: 本发明实施例提供了一种光纤中微结构的产生方法及系统,通过目标光纤传输目标激光与外部加热相结合,使得目标光纤上预设位置处的光纤物质在被加热处对目标激光产生所需程度的吸收,从而实现目标激光对目标光纤的加工,在被加热处附近产生原本不存在于目标光纤中的微结构。本发明实施例中提供的光纤上微结构的产生方法极大地简化了传统的光纤上产生微结构的方法,提升了目标光纤中目标微结构的生产效率和生产质量。
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公开(公告)号:CN107843901B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201711021037.2
申请日:2017-10-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种激光测距系统及方法,包括:激光发射模块、发射接收共光路模块、激光接收模块和计算模块,发射接收共光路模块包括第一传输通道和第二传输通道,发射接收共光路模块,用于根据激光发射模块发射的初始激光信号,获得宽谱光源,通过第一传输通道使宽谱光源照射到所述待测物体上,并通过第二传输通道接收宽谱光源照射到待测物体上后反射回来的反射激光信号;计算模块,用于计算待测物体与激光测距系统的距离。本发明利用光纤的纤细特点,同时利用同一光纤中两条激光传输通道,实现发射和接收共光路测距,而无需使用多根光纤,极大地压缩了激光测距系统的探头所占体积,使探头更灵活,且具有较好的隐秘性。
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公开(公告)号:CN109581698A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811496669.9
申请日:2018-12-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明实施例提供一种可调谐太赫兹偏振分光器件,该器件包括:金属反射层、介质层及石墨烯天线阵列;介质层设置于金属反射层的上表面,石墨烯天线阵列包括多个设置于介质层上表面的、周期性排列的石墨烯天线,每个石墨烯天线依次旋转固定角度;石墨烯天线阵列用于在外加电压的作用下调谐太赫兹偏振分光的工作波长。本发明实施例通过合理调节加在石墨烯天线阵列上的外加电压来改变石墨烯表面电导率,进一步通过电导率的改变来调谐器件的中心工作波长,使分光波长连续地移动,实现工作波长的大范围、灵活、高速的电调节。
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公开(公告)号:CN103896484B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201210587320.2
申请日:2012-12-28
Applicant: 清华大学
IPC: C03B37/014
Abstract: 本发明涉及光纤锥区制作技术领域,具体涉及一种采用氢氟酸的光纤锥区制作方法及装置。该方法包括步骤:S1.将光纤待成锥部分竖直浸入氢氟酸溶液;S2.驱动光纤待成锥部分沿竖直方向上下运动,直至光纤待成锥部分被腐蚀至所需直径。本发明可以在不改变光纤纤芯尺寸和特性的情况下,即可实现对光纤包层的锥化;同时,由于本发明采取冷处理的方式锥化光纤,可以避免高温状态下对光纤纤芯特性的影响;并且,本发明通过驱动光纤待成锥部分上下运动,可以得到光滑且过渡平滑的锥区,通过改变运动的幅度,也可以实现对锥区长度的精确控制;此外,本发明的方法步骤简单,实现容易,因此具备很强的实用性。
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公开(公告)号:CN103185919B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201110457911.3
申请日:2011-12-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种带有包层的多模光纤耦合装置,包括具有包层的多模光纤以及待耦合光纤,所述多模光纤的包层与所述待耦合光纤在耦合区处并排紧密贴合设置,其中所述多模光纤位于耦合区的部分包括由端部向内逐渐变宽的锥形部分、以及与锥形部分的锥形底部平滑相连的一段直光纤部分,所述多模光纤锥形部分的包层由锥形底部向锥形顶部逐渐变薄设置;其中,所述待耦合光纤与多模光纤包层紧密贴合部分的折射率与所述多模光纤纤芯的折射率相近或相等并都大于所述多模光纤包层的折射率,形成折射率沟槽。本发明泵浦光纤中的光波经过耦合区的三个耦合部分高效的传播进入到待耦合光纤中,实现了从泵浦光纤到待耦合光纤的高效率耦合。
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公开(公告)号:CN104242026A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410429497.9
申请日:2014-08-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种光纤包层光滤除器,通过在裸露的光纤包层上设置大包层实现,大包层套设在光纤包层上且与光纤包层一体形成,大包层具有传输光出射面、反射光出射面和光散射面,传输光出射面和反射光出射面的透射度大于光散射面的透射度,大包层和光纤包层的材料相同。本发明实施例的光纤包层光滤除器能够滤除激光传输时的包层光功率,可明显地提高滤除器的功率耐受能力以及包层光滤除效率。本发明还提出了一种光纤包层光滤除器的形成方法。
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公开(公告)号:CN104218439A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410429693.6
申请日:2014-08-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种光纤激光系统,包括:高反光纤光栅;输出光纤光栅;至少一个激光模块,激光模块包括依次串联的前向泵浦源、后向包层光滤除器、增益光纤、前向包层光滤除器和后向泵浦源,其中,前向泵浦源与高反光纤光栅相连,后向泵浦源与输出光纤光栅相连,前向包层光滤除器和后向包层光滤除器能够对目标光纤中按预定方向传播的包层光进行一定比例的滤除。本发明的光纤激光系统可以使泵浦源的添加位置、数量、功率水平都不再受到增益光纤吸收能力的制约,具有较高的泵浦能力及系统功率。
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