基于正交双泵浦的光纤布里渊放大器

    公开(公告)号:CN110445009A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910690206.4

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明的目的一是:解决增益光纤随机双折射效应导致的光纤布里渊放大器增益减小和增益抖动问题,同时省略传统单泵浦光纤布里渊放大器需要调整信号光和泵浦光相对偏振态的步骤,使任意输入偏振态的信号光都能够获得稳定的高增益;目的二是:区分出真正的放大信号和放大的自发布里渊闪射噪声。为此,在泵浦激光器后面加入了由50:50光纤分路器、第一掺铒光纤放大器、第一偏振控制器、第二掺铒光纤放大器、第二偏振控制器、50:50光纤合路器构成的正交双泵浦产生单元;在光纤环形器的输出端加入了由第三偏振控制器、偏振分束器组成的放大信号筛选单元。

    基于双环型谐振腔的全保偏结构超窄线宽单频光纤激光器

    公开(公告)号:CN112117630A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011012385.5

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明的一种基于双环型谐振腔的全保偏结构超窄线宽单频光纤激光器属于光纤激光器领域,其实验结构由泵浦源(1)、波分复用器(2)、增益光纤(3)、双环型无源谐振腔(4)、1×2光耦合器(5)、光隔离器(6)、第一光环形器(7)、光纤布拉格光栅(8)、第一2×2光耦合器(9)、第二2×2光耦合器(10)、第二光环形器(11)、第三光环形器(12)和未泵浦低掺杂光纤(13)组成。本发明中的双环型无源谐振腔可以作为一种高性能模式滤波器确保光纤激光器实现稳定的窄线宽单频激光输出。本发明采用全保偏结构,可以实现一种高信噪比、高稳定性、超窄线宽的全保偏单频光纤激光器,可应用于高精度时间频率传输等领域中。

    基于双环谐振腔的超窄线宽单频光纤激光器

    公开(公告)号:CN111146674A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911373034.4

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明的一种基于双环谐振腔的超窄线宽单频光纤激光器属于光纤激光器领域,其实验结构由泵浦源(1)、波分复用器(2)、增益光纤(3)、1×2光耦合器(4)、光隔离器(5)、偏振控制器器(6)、偏振分束器(7)、第三2×2光耦合器(8)、第二2×2光耦合器(9)、第一2×2光耦合器(10)、未泵浦掺铒光纤(11)、光环形器(12)和光纤布拉格光栅(13)组成。本发明中的两个无源环型谐振腔协同工作,可以作为模式滤波器来抑制腔内的多纵模振荡,而一段基于未泵浦掺铒光纤的饱和吸收体可以作为超窄带模式滤波器来确保光纤激光器实现单频输出。本发明可以实现高稳定度、高信噪比的超窄线宽单频激光输出,可应用于光纤通信、光学测量、光纤探测以及高精度时间频率传输等领域中。

    基于葫芦形辅腔的单纵模掺铒光纤激光器

    公开(公告)号:CN109802286A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910187106.X

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明公开的基于葫芦形辅腔的单纵模掺铒光纤激光器,属于激光技术领域。包括:980nm半导体激光器、980/1550nm波分复用器、掺铒光纤A和B、光耦合器、光纤布拉格光栅、偏振控制器、偏振分束器、葫芦形辅腔、隔离器A、B和C。980nm半导体激光器通过980/1550nm波分复用器对掺铒光纤A进行泵浦,产生受激辐射光;在隔离器A和B的作用下,受激辐射光沿逆时针方向传输;在掺铒光纤B、光纤布拉格光栅、偏振控制器、偏振分束器、葫芦形辅腔的作用下,受激辐射光最终在腔内只有一个稳定模式传输;经光耦合器、隔离器C输出该稳定传输的模式。本发明构思新颖,结构简单,能够解决环形腔掺铒光纤激光器中多纵模振荡问题,压窄光纤激光器的线宽,具有广泛的应用场景。

    基于双耦合光纤环和马赫-曾德尔滤波器的单纵模窄线宽光纤激光器

    公开(公告)号:CN112397979B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011279882.1

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明公开了基于双耦合光纤环和马赫‑曾德尔滤波器的单纵模窄线宽光纤激光器。包括:第一光隔离器(1)、980nm半导体激光器(2)、980/1500nm波分复用器(3)、具有凹陷包层结构的掺铒光纤(4)、光环形器(5)、未泵浦掺铒光纤(6)、光纤布拉格光栅(7)、基于双耦合光纤环和马赫‑曾德尔滤波器的无源谐振腔(8)、偏振分束器(9)、1×2光耦合器(10)、第二光隔离器(11)组成。其中(8)由第一2×2光耦合器(12)、第二2×2光耦合器(13)、第三2×2光耦合器(14)构组成。本发明中设计的基于双耦合光纤环和马赫‑曾德尔滤波器的无源谐振腔,形成了两个双耦合光纤环和马赫‑曾德尔滤波器,可以作为一种窄带选模器件来抑制谐振腔内的多模振荡,并结合未泵浦的掺铒光纤作为饱和吸收体,其超窄带滤波效果可以使得环形腔实现稳定的单频激光输出。本发明中的激光器具有窄线宽、低噪声、高信噪比、结构简单易于与光纤系统集成的优点,在精密激光测距、光纤通信、光学遥感等多个领域拥有巨大潜力。

    基于双环谐振腔和自注入锁定环的全保偏单频光纤激光器

    公开(公告)号:CN114268011A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111270687.7

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明的一种基于双环谐振腔和自注入锁定环的全保偏单频光纤激光器属于光纤激光器领域,其实验结构由泵浦源(1)、波分复用器(2)、增益光纤(3)、1×2光耦合器(4)、光环形器(5)、光纤布拉格光栅(6)、第一2×2光耦合器(7)、第二2×2光耦合器(8)、第三2×2光耦合器(9)、第四2×2光耦合器(10)和光隔离器(11)组成。本发明通过在激光器腔内形成一个高质量的双环谐振腔来保证激光器的高信噪比以及单频输出。此外,在激光器腔内形成的自注入锁定环可用于压窄线宽和提高激光器输出稳定性。本发明可以获得具有高稳定度、超窄线宽的全保偏单频激光器,可应用于光通信、光学探测以及时间频率传输等领域中。

    MZ调制器偏置电压的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN112600622A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011496595.6

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本说明书一个或多个实施例提供一种MZ调制器偏置电压的控制方法及装置,所述控制方法包括通过MZ调制器将待调制电信号调制到固定波长的连续光信号上;再对已调制光信号进行分光,获得第一光信号;将第一光信号转换为第一电信号;利用比例‑积分‑微分PID控制算法对第一电信号进行处理,获得适应MZ调制器的工作点的偏置电压信号;将偏置电压信号施加到MZ调制器上,以调节MZ调制器的工作点。本发明实施例中,通过将电信号调制到光信号上进行电信号的传输,再将所述电信号进行PID控制算法进行调整,不仅简化了调制的步骤,还能有效的减少调制信号在调制的过程中所受的干扰,有效的解决了MZ调制器偏置点直流漂移问题,稳定了MZ调制器的工作点。

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