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公开(公告)号:CN104617471A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510038464.6
申请日:2015-01-26
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种基于光纤平端面菲涅尔反射的随机激光器,涉及高功率光纤激光器领域。该激光器包括泵浦光源、波分复用器、带阻滤波器及单模光纤;其中波分复用器有两个输入端口,一个输出端口;泵浦源的泵浦光通过其中一个输入端口输入波分复用器,另一输入端口只容许一阶斯托克斯光通过,并连接一条末端为平端面的光纤,用以反射泵浦光在光纤里面激射出的一阶斯托克斯光;波分复用器的输出端通过光纤连接带阻滤波器的输入端,带阻滤波器的输出端连接一段单模光纤,该段单模光线的末端为斜端面,为激光器的输出端。从而具有进一步增大一阶随机激光最大输出功率,得到光光转换效率大于80%的高功率一阶随机激光输出。
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公开(公告)号:CN103441417A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310423611.2
申请日:2013-09-17
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种新型多波长布里渊-拉曼光纤激光器,涉及光纤激光器技术领域,目的在于提供一种能产生多种波长的多波长布里渊-拉曼光纤激光器。其技术方案为:包括布里渊泵浦激光源、环形器、3db耦合器、单模光纤、波分复用器、拉曼泵浦激光源、色散补偿光纤、隔离器。其有益效果在于:长距离单模光纤中的瑞利散射能提供随机分布反馈作用,并将部分光重新反射回色散补偿光纤中,从而有效提高激射效率,产生条数更多,功率均衡的多波长输出;此外,长距离单模光纤中的瑞利散射具有压窄激光线宽的作用,激光线宽窄,从而能对多波长激光起到光谱整形,达到相邻信道间线宽均衡的效果。
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公开(公告)号:CN103401131A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310344769.0
申请日:2013-08-09
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种特种光纤与标准单模光纤混合的光纤随机激光器,属于新型激光技术领域,其包括泵浦光源、具有三个端口的波分复用器件WDM、特种光纤,所述泵浦光源、波分复用器件WDM、标准单模光纤和特种光纤依次连接;标准单模光纤与特种光纤构成开放的谐振腔,形成随机谐振模式;泵浦光源发出的泵浦光经波分复用器件WDM耦合到标准单模光纤和特种光纤中,获得强瑞利散射和高拉曼增益,当增益大于损耗时,在光纤末端实现随机激光输出。本发明具有泵浦阈值低、波长可调谐、输出稳定和结构简单的特点,这为相关光器件及系统的研制提供了新的手段,同时也有助于进一步推动随机分布反馈光纤激光器在光传感及光通信等领域的应用。
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公开(公告)号:CN103378537A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210106410.5
申请日:2012-04-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明公开了一种对温度不敏感的随机光纤激光器系统,包括泵浦激光器、波分复用器或耦合器、长距离光纤,所述波分复用器或耦合器包括1端口、公共端口和2端口,其中,泵浦激光器与波分复用器或耦合器的1端口连接,长距离光纤与波分复用器或耦合器的公共端口连接。本发明没有传统激光器的特定谐振腔,是以长距离光纤作为激光腔体和增益介质,以泵浦激光器作为泵浦源;激光在光纤中传播,会产生分布式的随机瑞利散射;泵浦光沿着光纤提供了分布式拉曼增益,当增益大于损耗时,散射的光子得到充分放大,就形成了激光。而且本激光器系统对温度不敏感,随机激光的频率是泵浦光频率下移约13THz。
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公开(公告)号:CN103364102A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201210096844.1
申请日:2012-04-05
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 抗弯光纤的单个LPFG(长周期光纤光栅)同时测量温度和应变的传感器,采用高频CO2激光脉冲在抗弯光纤中写入长周期光纤光栅,通过写入过程中施加一定值的拉力,形成两个谐振波长的长周期光纤光栅,其中一个谐振峰只对温度变化敏感,另一个谐振峰对温度和应变变化均敏感,将两个谐振峰的数据同时处理,可以准确测出温度和应变各自的变化。本发明的突出优点是:通过改进写入方法和光纤类型,实现用一个长周期光纤光栅同时测量温度和应变双参数,给出了解决温度应变交叉敏感的一种方案,简化了加工工序,提高了制作效率。
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公开(公告)号:CN102829807A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210348353.1
申请日:2012-09-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本方法公开了一种布里渊光时域分析仪(BOTDA)和偏振光时域反射计(POTDR)相结合的分布式光纤传感系统。本系统是在一套系统中结合了传统的BOTDA和POTDR,可以在检测长距离温度和应变的信息的同时实现长距离入侵的动态监测,从而构成具有入侵预警和安全监测双重功能的复合式光纤时域分析监测网,可有效遏制人为和自然事故的发生,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN204718707U
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201520394371.2
申请日:2015-06-10
Applicant: 贵州电网公司信息通信分公司 , 电子科技大学
Inventor: 张猛 , 李轶 , 郑元伟 , 陆飙 , 李由 , 撒兴杰 , 熊铖 , 任阳阳 , 张菡 , 龙诺亚 , 王另 , 李柏森 , 刘晓波 , 杨吉翔 , 黎皓 , 吕健 , 张祥忠 , 王子南 , 饶云江
IPC: G01K11/32
Abstract: 本实用新型公开了一种分布式光纤温度报警器,包括第一光源、第二光源、偏振分束器、环形器、感温光纤、波分复用器、光电探测器、信号采集模块、通信模块以及数据处理模块,基于光纤径向折射率差变化。第一光源和第二光源发出信号光,利用感温光纤中产生的瑞利散射,经波分复用器分离特定信号光,基于光纤径向折射率差获得传感区温度信息,数据处理报警模块对信号进行处理分析,当分析出的温度高于预设温度时,实现报警功能。本实用新型的测量精度高范围广,可实现长距离分布式温度监测。通过通信模块实现探测信号的远程传输,可以广泛应用于矿山、油田、隧道和智能大厦等大型设施中,对温度变化进行在线监测。
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公开(公告)号:CN204718706U
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201520394354.9
申请日:2015-06-10
Applicant: 贵州电网公司信息通信分公司 , 电子科技大学
Inventor: 郑元伟 , 范孟秋 , 陈利民 , 陆飙 , 杨耀 , 李由 , 熊铖 , 任阳阳 , 张猛 , 张菡 , 龙诺亚 , 撒兴杰 , 李柏森 , 刘晓波 , 杨吉翔 , 黎皓 , 吕健 , 张祥忠 , 王子南 , 饶云江
IPC: G01K11/32
Abstract: 本实用新型公开了一种高灵敏度光纤测温系统,包括多波长布里渊拉曼光纤激光器和探测解调处理模块,所述多波长布里渊拉曼光纤激光器包括布里渊泵浦激光源、光环形器、第一耦合器、波分复用器、色散补偿光纤、单模光纤以及拉曼泵浦激光源,所述探测解调处理模块光隔离器、光滤波器、可调光源、第二耦合器、光电探测器以及信号处理单元。通过多波长布里渊拉曼光纤激光器产生级联的布里渊多波长随机激光信号,再对特定的高阶斯托克斯光进行拍频解调探测,基于高阶斯托克斯光对光纤布里渊频移更敏感,以及可对不同阶斯托克斯光进行选择,实现高精度、高灵敏度和适用范围广的温度测量。
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公开(公告)号:CN204667024U
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201520394355.3
申请日:2015-06-10
Applicant: 贵州电网公司信息通信分公司 , 电子科技大学
Inventor: 张菡 , 范孟秋 , 吴忠 , 张晓 , 张猛 , 郑元伟 , 龙诺亚 , 李由 , 撒兴杰 , 熊铖 , 任阳阳 , 陆飙 , 李柏森 , 刘晓波 , 杨吉翔 , 黎皓 , 吕健 , 张祥忠 , 王子南 , 饶云江
Abstract: 本实用新型公开一种提升分布式光放大增益平坦度系统;通过设置第一单模光纤调整FBG位置,从而改变拉曼泵浦光在光纤中的功率分布,将激射光功率朝光纤中部推送,使激射的一阶随机激光功率集中到第二单模光纤,使得1550nm信号在光纤中部得到更多增益,这样可以补偿部分随距离增加的信号损耗,实现更平坦的增益分布;通过第二单模光纤提供分布式瑞利反馈,与FBG构成一阶半开腔随机光纤激光结构,降低了随机激光激射阈值;将一阶随机激光功率分布推向光纤远端,得到整段光纤更平坦的增益分布,使信号质量更均匀;特别是在光反射仪领域,沿光纤长度均匀分布的光信号可以使测量结果的一致性更好;这是其他放大方式无法比拟的。
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公开(公告)号:CN204718622U
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201520394374.6
申请日:2015-06-10
Applicant: 贵州电网公司信息通信分公司 , 电子科技大学
Inventor: 撒兴杰 , 王松 , 王玮 , 方继宇 , 郑元伟 , 李由 , 陆飙 , 熊铖 , 龙诺亚 , 任阳阳 , 张猛 , 张菡 , 李柏森 , 刘晓波 , 杨吉翔 , 黎皓 , 吕健 , 张祥忠 , 王子南 , 饶云江
Abstract: 本实用新型公开了一种相干OTDR装置,包括计算机、频率综合器、马赫-曾德尔调制器、激光器、波形发生卡、声光驱动器、声光调制器、EDFA、环形器、传感光纤、1:99分束器、50:50合束器、光电探测器、DWDM和采集卡;计算机通过串口每次向频率综合器发送一个频率f相应的命令后,马赫-曾德尔调制器都对频率为f0的窄线宽激光进行相应的上下移频,产生频率为f0+f和f0-f的激光,两种频率的激光在光纤中传播时产生受外界调制的对应频率的后向瑞利光,最后通过DWDM后,频率为f0+f和f0-f的瑞利光将被分离出来。本实用新型的OTDR装置在扫描相同多个频率时,扫频次数减少了一半,提高了测量速度,改善了测量的准确度。
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