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公开(公告)号:CN102778729B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210270101.1
申请日:2012-07-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出了一种高光束质量信号光光纤合束器及其制作方法,该合束器包括:至少一根信号光纤,至少一根信号光纤形成一组,信号光纤包括光纤包层和纤芯,纤芯包括纤芯本体和纤芯转接部,纤芯转接部的一端与纤芯本体的一端相连且纤芯转接部的横截面积从纤芯转接部的一端向另一端逐渐增大以使纤芯转接部呈大致锥型,其中,纤芯转接部的一端向纤芯转接部的另一端的折射率逐渐减小且V参数不变;输出光纤,输出光纤的一端与该组信号光纤的纤芯转接部的另一端均相连。本发明实施例合束器采用纤芯转接部使信号光在多个光纤与输出光纤的熔接处的占空比达到1,使合成后的输出激光角度相对填充比
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公开(公告)号:CN103896484A
公开(公告)日:2014-07-02
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:CN103235366A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310095078.1
申请日:2013-03-22
Applicant: 清华大学
IPC: G02B6/255
Abstract: 本发明涉及激光技术领域,尤其涉及一种摆脱重力束缚的光纤双向多火头控制系统。该控制系统包括:上、下相对设置的多个上火头和多个下火头,每个上火头和下火头均通入可燃气管道和助燃气管道;可燃气管道和助燃气管道分别连接气体流量控制器;下火头和上火头分别通过上、下两个方向对光纤进行加热。本发明提供的控制系统,可确保光纤稳定呈水平摆放姿态,有效避免光纤耦合器制作过程中因光纤自身重力产生的光纤弯曲等严重变形现象。多个火头喷口气体密度的可控调节使得燃烧区内火焰温度相对稳定,保证了受热光纤一直处于在稳定分布的温度场内,进而使得燃烧区内的光纤均匀受热增加了光纤耦合器的耦合效率。
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公开(公告)号:CN103199424A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310108282.2
申请日:2013-03-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种全光纤超荧光光源,包括:增益光纤和泵浦源,所述泵浦源光纤与增益光纤侧面连接,所述增益光纤是一根完整的。本发明采用侧面连接和一根完整增益光纤,避免了增益光纤产生截断熔接点,防止熔点反射引起激光震荡,破坏泵浦源或增益光纤。本发明可以采用多点侧面连接,从而提高整体输出功率水平。本发明提供的一种全光纤超荧光光源结构新颖、特点突出,并且可以获得高功率超荧光。
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公开(公告)号:CN103185919A
公开(公告)日:2013-07-03
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:CN103176240A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310128762.5
申请日:2013-04-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种用于光纤的冷却装置,包括:壳体和多个光纤夹持组件。具体而言,所述壳体内具有环形冷却流体通路且所述环形冷却流体通路具有冷却流体进口和冷却流体出口;所述多个光纤夹持组件沿所述壳体的周向间隔布置在所述环形冷却流体通路内且用于夹持所述光纤,所述光纤夹持组件具有供所述冷却流体通过的通槽。根据本发明实施例的用于光纤的冷却装置,提高了冷却装置的冷却性能,使光纤快速冷却,避免温度过高损坏光纤或影响光纤的信号传输,提高了光纤的使用寿命和信号传输的稳定性。
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公开(公告)号:CN103135169A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310095080.9
申请日:2013-03-22
Applicant: 清华大学
IPC: G02B6/036
Abstract: 本发明涉及波导介质技术领域,尤其涉及一种光纤。该光纤包括第一光纤主体和第二光纤主体,第一光纤主体包括第一包层和第一圆形纤芯;所述第一包层包裹在所述第一圆形纤芯的外表面;第二光纤主体包括第二包层、第二圆形纤芯和第三纤芯;第二圆形纤芯包裹在所述第三纤芯的外表面;第二包层包裹在所述第二圆形纤芯的外表面;第三纤芯的折射率大于第二圆形纤芯的折射率。本发明提供的光纤,使得传输角度相对较小的光纤在新的折射率临界面发生全反射,使部分光束缚在折射率更高的纤芯内,这样在原有纤芯内,又增加了一层新的波导,使得能量集中度会增加,进而改善光束质量,增加光纤传输距离及耦合效率。
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公开(公告)号:CN103064151A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210518259.6
申请日:2012-12-05
Applicant: 清华大学
IPC: G02B6/36
Abstract: 本发明提出了一种具有流体冷却的光纤耦合器装置,包括:冷却液通道、冷却区、光纤耦合区、封装材料和冷却液,其中,封装材料构成的冷却区,光纤耦合区处于冷却区中,封装材料中留有冷却液通道,通过对冷却液通道内输入冷却液流入冷却区,进入冷却区内的冷却液与光纤耦合区直接接触,起到对流冷却作用。本发明可以有效避免由于光纤耦合器中耦合区域光纤涂覆层材料耐受温度能力差导致的光纤热致损伤。
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公开(公告)号:CN103018911A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210546445.0
申请日:2012-12-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种基于波分复用的光纤激光合成装置,包括:多个不同透射波段的滤光片,用于透射特定波段的激光;多个反射镜,用于改变合成激光的方向,其中,多个不同透射波段的滤光片反射或透射多个不同波段的激光合成多个初级合成模块,并生成初级合成光,两个初级合成模块合成一个高级合成模块,并生成的高级合成光作为更高一级的子合成光与其他波段的高级合成光进一步合成。根据本发明实施例的基于波分复用的光纤激光合成装置,通过不同透射波段的滤光片对特定波段的激光进行透射,而其余的激光进行反射,有效的减少了反射次数,降低了反射损耗,从而提高了在同等条件下合成激光的功率。
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公开(公告)号:CN102944915A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210506682.4
申请日:2012-11-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种光纤的连接方法,包括:分别将两段待连接光纤,去除各自待连接端的一小段涂覆层,露出光纤包层,以相同的斜角对端面进行切割;将待连接光纤的切好的斜角端面以紧贴互补位放置并熔接为一体,完成对待连接光纤的角度熔接。采用本发明的连接方法的光纤,熔点处的光学反馈面为斜面,减少了原路返回的反射光,且不易与系统中的其它光学反馈面构成激光谐振腔,能降低熔点的光学反馈对寄生激光振荡的引发,提高ASE的输出功率,甚至避免光学隔离器的引入,降低损耗和成本,在光纤激光和宽带超荧光光纤光源等系统中具有有效的应用。
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