一种基于双环复合子腔的超窄线宽单纵模掺铥光纤激光器

    公开(公告)号:CN115360574B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202211070635.X

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 一种基于双环复合子腔的超窄线宽单纵模掺铥光纤激光器,属于光纤通信、光纤器件及仪器仪表技术领域。包括793纳米包层泵浦、793纳米/2000纳米包层泵浦合束器、掺铥光纤、光纤环形器、均匀光纤光栅、法布里‑珀罗光纤光栅、3dB光纤耦合器一、3dB光纤耦合器二、3dB光纤耦合器三、挤压式偏振控制器、90比10光纤耦合器,本发明使用的双环复合子环腔成功拓展了激光器的有效纵模间隔,达到了超窄带滤波效果,具有杰出的单纵模选模能力和线宽压窄作用。通过改变光纤激光器腔内激光的偏振态和对激光器结构的优化设计,结合光纤光栅组合的滤波功能,可以实现单纵模激光的稳定运行。

    一种近红外波段波长可切换的脉冲光纤激光器

    公开(公告)号:CN115036780B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202210705539.1

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 一种基于保偏光子晶体光纤的波长可选择的掺铥光纤激光器,属于光纤通信、光纤器件、仪器仪表领域。包括793纳米包层泵浦、793纳米/2000纳米包层泵浦合束器、稀土金属铥掺杂光纤、光纤环形器、高非线性光纤、光纤起偏器一、保偏光子晶体光纤、50比50光纤耦合器、偏振控制器一、偏振控制器二、光纤起偏器二、偏振控制器三、90比10光纤耦合器,本发明所使用的保偏光子晶体光纤利用其特殊结构造成的超高双折射性能,通过改变光纤激光器腔内激光的偏振态,结合对光纤激光器结构的优化设计和创新,实现输出激光波段的切换。该激光器将在波分复用、光纤激光传感、空间光通信等领域发挥重要的作用。

    一种单纵模窄线宽掺铥光纤激光器

    公开(公告)号:CN115102016B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210631066.5

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 一种单纵模窄线宽掺铥光纤激光器,基于双耦合器环形复合腔滤波器的单纵模窄线宽掺铥光纤激光器,属于光纤通信领域。泵浦源与合束器连接,合束器的一端与掺铥光纤连接,合束器的另一端与耦合器五连接,掺铥光纤的另一端与环形器,环形器的另一端与起偏器连接,环形器还与偏振控制器一连接,偏振控制器一的另一端与取样光栅连接,起偏器的一端与偏振控制器二连接,偏振控制器二的另一端与耦合器一连接,耦合器一与连接耦合器二并联,耦合器二的另一端与耦合器三连接,耦合器三与耦合器四并联,耦合器五的另一端与耦合器四连接。可在2050nm波段实现稳定的单纵模窄线宽激光输出。

    基于子环腔及自注入锁定的窄线宽光纤激光器及实现方法

    公开(公告)号:CN118156952A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410286524.5

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 基于子环腔及自注入锁定的窄线宽光纤激光器及实现方法,属于光纤通信、仪表仪器领域。将自注入锁定技术被有效地应用于环型腔结构激光,结合子环腔结构实现1549.14nm处0.002s测试时间下1.84kHz的单纵模激光输出,均匀光栅采用相位掩膜板法制作,均匀光栅05的中心波长为1549.13nm,反射带宽为:0.084nm,反射率为85.74%;子环腔的仿真传输谱的自由谱范围为0.064nm,使得均匀光栅反射带宽内只有一个主谐振峰能获得最大增益,主谐振峰的半高全宽为24.50MHz,确保了主谐振峰至少有一个主腔纵模振荡。本发明应用于智能光纤传感、自由空间光通信、相干光通信等领域。

    一种石墨烯超表面传感器及检测和区分两种防腐剂方法

    公开(公告)号:CN117825321A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311564482.9

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 一种石墨烯超表面传感器及检测和区分两种防腐剂方法,属于太赫兹超表面技术领域。聚酰亚胺基底层与金属谐振单元层连接,金属谐振单元层的另一侧与石墨烯层连接,石墨烯层的另一侧与苯甲酸钠层/山梨酸钾层连接,各个层之间紧密相连。苯甲酸钠由于其具有苯环结构,苯环中的π电子与石墨烯结构中的π电子产生π‑π堆叠作用,从而放大了传感效果,山梨酸钾的检测限0.23pg/mL,苯甲酸钠的检测限能达到0.12fg/mL。另外,在相同的检测浓度下,该石墨烯超表面传感器检测苯甲酸钠的振幅变化远大于检测山梨酸钾的振幅变化,从而实现了在低浓度下快速检测和区分两种防腐剂。

    超宽带波长自适应高精度单频激光线宽测试系统及方法

    公开(公告)号:CN117490980A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311216446.3

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 超宽带波长自适应高精度单频激光线宽测试系统及方法,属于光纤通信技术领域。使用氦氖激光器和迈克尔逊干涉仪构成波长测量装置,第一光电探测器、第二光电探测器将光信号转换成电信号传递给数据采集卡以及信号处理模块,处理后传输至计算机控制系统,控制系统根据计算所得的波长值控制第一光开关、第二光开关,经过1.0μm、1.5μm、2.0μm线宽测量装置的干涉光信号经过第一光开关、第二光开关,传递光信号给第三光电探测器、第四光电探测器,经过光电转换的电信号传输至信号采集卡以及信号处理模块,被计算机控制系统接收,计算得出线宽值。

    基于差分光学时间拉伸原理的瞬时频率测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114513250B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202111670040.3

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 基于差分光学时间拉伸原理的瞬时频率测量系统,涉及微波光子学、超快测量、实时测量领域,脉冲激光光源的光输出端连接色散模块一的一端,色散模块一的另一端连接偏振控制器的输入端,偏振控制器的输出端连接调制器光输入端,调制器的一个输出端口连接光环行器一的输入端;调制器的另一个输出端口连接光环行器二的输入端,光环行器一的端口和光环行器二的端口分别连接色散模块二的一端,光环行器一的端口和光环行器二的端口分别连接平衡探测器的第一光输入端口和第二光输入端口。系统能够缓解后端电子设备压力,并通过差分探测消除了激光脉冲包络不平坦对测量带来的失真影响,从而能够对多频信号进行实时、准确的超快测量。

    一种多波长可切换单纵模掺铥光纤激光器

    公开(公告)号:CN114498262B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202111669913.9

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 一种多波长可切换单纵模掺铥光纤激光器,属于光纤通信、仪器仪表技术领域。使用了一个复合环腔,其中包含了三个子环腔,根据游标效应能够扩大纵模间隔,挤压式偏振控制器和起偏器合并使用引入了偏振依赖损耗,输出波长为单偏振,另一端连接了一段未泵浦的掺铥光纤作为可饱和吸收体实现动态追踪窄带滤波,能够提高输出波长的稳定性,波长工作在单纵模状态。本发明结构新颖,可灵活切换输出波长,且每个波长都能工作在单纵模状态,在空间光通信,光纤传感系统中有着潜在的应用。

    一种基于双环复合子腔的超窄线宽单纵模掺铥光纤激光器

    公开(公告)号:CN115360574A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211070635.X

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 一种基于双环复合子腔的超窄线宽单纵模掺铥光纤激光器,属于光纤通信、光纤器件及仪器仪表技术领域。包括793纳米包层泵浦、793纳米/2000纳米包层泵浦合束器、掺铥光纤、光纤环形器、均匀光纤光栅、法布里‑珀罗光纤光栅、3dB光纤耦合器一、3dB光纤耦合器二、3dB光纤耦合器三、挤压式偏振控制器、90比10光纤耦合器,本发明使用的双环复合子环腔成功拓展了激光器的有效纵模间隔,达到了超窄带滤波效果,具有杰出的单纵模选模能力和线宽压窄作用。通过改变光纤激光器腔内激光的偏振态和对激光器结构的优化设计,结合光纤光栅组合的滤波功能,可以实现单纵模激光的稳定运行。

    基于差分光学时间拉伸原理的瞬时频率测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114513250A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202111670040.3

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 基于差分光学时间拉伸原理的瞬时频率测量系统,涉及微波光子学、超快测量、实时测量领域,脉冲激光光源的光输出端连接色散模块一的一端,色散模块一的另一端连接偏振控制器的输入端,偏振控制器的输出端连接调制器光输入端,调制器的一个输出端口连接光环行器一的输入端;调制器的另一个输出端口连接光环行器二的输入端,光环行器一的端口和光环行器二的端口分别连接色散模块二的一端,光环行器一的端口和光环行器二的端口分别连接平衡探测器的第一光输入端口和第二光输入端口。系统能够缓解后端电子设备压力,并通过差分探测消除了激光脉冲包络不平坦对测量带来的失真影响,从而能够对多频信号进行实时、准确的超快测量。

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