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公开(公告)号:CN114843875A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210482700.3
申请日:2022-05-05
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种耐水型可饱和吸收体及其制备方法以及应用的全光纤激光器。耐水型可饱和体包括:同轴设置的两个光纤连接器,以及薄膜,位于所述两个光纤连接器之间,且所述薄膜由纳米材料和聚合物制备而成,所述聚合物包括苯乙烯‑甲基丙烯酸甲酯。本发明的耐水型可饱和吸收体及其制备方法和应用的全光纤激光器,具有耐水性好、性能稳定的优势,并且便于制备、兼容性高。
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公开(公告)号:CN109378686A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811145449.1
申请日:2018-09-29
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于光纤激光器领域,涉及一种可切换多波长双向调Q掺稀土离子光纤激光器。该发明将一个泵浦源和一个波分复用器的泵浦端用光纤连接,波分复用器的另一端和掺稀土离子光纤连接,掺稀土离子光纤的另一端和一个2*2输出耦合器一端的大耦合比支路连接,小耦合比支路作为逆时针方向光路的输出端,另一端的大耦合比支路和双向光纤起偏器连接,小耦合比支路作为顺时针方向光路的输出端,双向光纤起偏器的另一端连接波分复用器,形成一个环形的激光器谐振腔,两个偏振控制器置于双向光纤起偏器的两侧,一个透射式可饱和吸收体放在双向光纤起偏器和波分复用器之间。调节偏振控制器,可实现灵活方便地对双向调Q光纤激光器的输出波长的控制。
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公开(公告)号:CN114614335A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210162713.2
申请日:2022-02-22
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种可饱和吸收体及其制备方法和应用的全光纤激光器。可饱和吸收体包括:光纤光栅,光纤光栅包括包层和由包层包裹的纤芯,且纤芯上刻写有光栅;填充材料,填充材料包括纳米材料;以及封装体,用于装载光纤光栅和填充材料,且在封装体中,填充材料包围光纤光栅。本发明的可饱和吸收体及其制备方法和应用的激光器,便于制备、兼容性高且性能稳定。
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公开(公告)号:CN118548823A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410751050.7
申请日:2024-06-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及三维形态检测领域的一种基于色散傅里叶变换的多芯光纤光栅高速传感系统,多芯光纤锁模激光器按照其输出方向依次连接非线性多芯光纤放大器、多芯光纤定向耦合器的第一端口和第二端口、以及多芯光纤光栅阵列;所述多芯光纤定向耦合器的第三端口沿输出方向依次连接多芯光纤色散模块和多芯光纤扇入扇出装置;所述多芯光纤扇入扇出装置的多个输出口各自对应连接一个光电探测器;各个所述光电探测器的输出口均与数据采集模块连接;所述数据采集模块与数据处理模块连接。本发明运用色散傅里叶变换技术将光纤布拉格光栅的光谱域上的波长偏移映射为时域上的脉冲时延偏移,解调速率等同于激光器的重复频率,克服了难以应用在精密场合的缺陷。
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公开(公告)号:CN222528663U
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202421340934.5
申请日:2024-06-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本实用新型涉及光纤传感领域的一种大容量波分复用的光纤布拉格光栅传感系统,包括锁模光纤激光器、光谱扩展模块、三端口光环行器、光纤布拉格光栅阵列、色散模块、光电探测器、数据采集模块以及数据处理模块。所述光谱扩展模块由光纤放大器、非线性元件和偏振控制器构成;所述光纤放大器由光隔离器、掺铒光纤、波分复用器、泵浦光源构成。该传感系统运用色散傅里叶变换技术,将光纤布拉格光栅中心波长的偏移映射为时域反射光脉冲间时延的偏移,提升了光纤布拉格光栅传感系统的解调速率和精度;并且通过加入光谱扩展模块,利用非线性效应将光源激光器输出脉冲数据的光谱展宽为超连续谱,理论上可支持上百个光纤布拉格光栅传感器的同时测量。
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公开(公告)号:CN215452032U
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202120137175.2
申请日:2021-01-19
Applicant: 上海大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本实用新型公开了提供的一种可充电电池驱动的手持式脉冲光纤激光器,包括泵浦光模块和振荡器模块,泵浦光模块包括可充电电池、泵浦驱动控制电路、半导体激光二极管、开关、显示控制模块,振荡器模块包括波分复用器、增益光纤、输出耦合器、可饱和吸收体、偏振无关隔离器。本实用新型通过内置电池为半导体激光二极管进行供电,为振荡器提供泵浦能量,且外壳设置充电接口,可通过外部电源为电池充电,使得激光器不受电源、电缆、接口类型的限制,同时振荡器实现全保偏光纤化,输出稳定、结构紧凑、易于封装,大大提高了脉冲光纤激光器的灵活性和便携性。本实用新型结构简单、体积小巧、成本低廉、功耗较低,可实现脉冲激光种子源的模块化设计。
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