基于掺镱光纤激光器倍频产生绿色混沌激光的装置和方法

    公开(公告)号:CN116646809A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310659265.1

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于掺镱光纤激光器倍频产生绿色混沌激光的装置和方法,980nm激光二极管作为泵浦源,掺镱光纤作为增益介质,以超长光纤环形腔作为谐振腔,通过非线性效应产生1070nm混沌激光,通过耦合器将激光接入放大装置,同样以980nm激光二极管作为泵浦源,以双包层掺镱光纤作为增益介质提供光增益,进行两次放大,最终通过准直器将1070nm混沌激光进行输出,通过BBO晶体进行二倍频实现535nm绿色混沌激光的输出,最终通过调节偏振控制器,和泵浦电流,来获取一个随机性好,功率可调的绿色混沌激光。本发明的方法产生了可见光波段的混沌激光,为产生可见光波段混沌激光提出一种新方法;535nm为生物医学检测重要波段,为生物医学传感提供一种新型激光器。

    一种基于随机分布特性孤子束的光纤环衰荡传感装置及方法

    公开(公告)号:CN115585830A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211256695.0

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于随机分布特性孤子束的光纤环衰荡传感装置及方法,由被动锁模光纤激光器和光纤衰荡环两部分组成;被动锁模光纤激光器使用980nm激光二极管作为泵浦源,1m的高掺杂浓度掺铒光纤作为增益介质,利用非线性效应产生具有随机分布特性的孤子束,孤子束通过光耦合器进入光纤衰荡环中。本发明的有益效果是:(1)在被动锁模光纤激光器中通过调节腔内偏振状态和泵浦电流,产生了随机性强、稳定性高的孤子束,孤子束在一个周期内的自相关函数具有类δ特性。(2)将孤子束作为光纤衰荡环的光源部分,验证了孤子束在光纤环衰荡系统中传感的可能性,为光纤衰荡环传感提供了一种新的方法。

    利用混沌激光探测生物仿体中异质物大小和位置的方法

    公开(公告)号:CN111122472B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201911397912.6

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种利用混沌激光探测生物仿体中异质物大小和位置的方法,首先计算以脂肪乳液为液态仿体的衰减系数和吸收体的衰减系数;通过测得的互相关值和计算得出的脂肪乳液的衰减系数,水的衰减系数,计算出放入吸收体的大小;最高互相关值与最低互相关值之间的夹角即为所求相切角,满足一定关系,通过该关系可以计算出距离;从互相关随角度的变化曲线,得出异质物的初始位置所对应的角度,即θ1为从x轴正向转到该位置转过的角度;该方法通过得到的透射信号互相关值可以得出异质物在不同位置下的光衰减情况,通过与衰减系数,路径建立联系,可以得到异质物的大小和位置信息。

    一种混沌光纤环衰荡传感装置及方法

    公开(公告)号:CN106123933B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201610572984.X

    申请日:2016-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种混沌光纤环衰荡传感装置及方法,包括混沌激光器、光纤环、光电探测器、数据采集处理装置;混沌激光器产生的混沌光注入光纤环,产生与传播次数有关的延迟信息,混沌激光作为参考光经过光电探测器变成参考信号,经过光纤环后的测量光经过光电探测器后作为测量信号,将参考信号和测量信号输入数据采集和处理系统,进行互相关可实现不同峰值输出的类δ信号,通过对δ信号的峰值的检测和拟合,最终实现混沌光纤环衰荡传感和检测。采用混沌激光光源结合混沌相关法实现光纤环衰荡技术的装置结构简单,全光纤化,由于宽带混沌光源的时间延迟的距离测量精度可以达到cm量级,且测量的精度与距离无关,所以测量精度有很大的提高。

    一种可同时产生孤子雨和孤子束的全光纤锁模激光器

    公开(公告)号:CN114156725A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111499915.8

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种可同时产生孤子雨和孤子束的全光纤锁模激光器,包括980nm泵浦源(1),所述泵浦光源(1)后顺次闭环连接有980/1550nm波分复用器(2)、掺铒光纤(3)、光隔离器(4)、在线偏振控制器(5)、输出光耦合器件(6)、单壁碳纳米管可饱和吸收锁模器件(7)和单模光纤(8)。本发明通过在腔内的单壁碳纳米管可饱和吸收体充当锁模器件实现激光腔内被动锁模,通过在腔内加1km的单模光纤来增强腔内的非线性,这有利于孤子雨和孤子束的产生。该被动锁模全光纤激光器能够稳定输出孤子雨和孤子束脉冲。

    基于混沌光注入提高混沌光纤激光器稳定性的装置和方法

    公开(公告)号:CN113258421A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110491744.8

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于混沌光注入提高混沌光纤激光器稳定性的装置和方法,包括主激光器(ML)与从激光器(SL);主激光器包括:第一半导体激光器泵浦源(LD1)、第一波分复用器(WDM1)、第一掺铒光纤(EDF1)、第一耦合器(OC1)、偏振控制器(PC1)、第一偏振无关光隔离器(ISO1)、可调光滤波器(Filter)。主激光器通过隔离器(OC4)与从激光器连接,形成注入结构。本发明的主从激光器都工作在混沌态,通过主从式注入结构可以消除混沌光纤激光器短期的时间抖动,也可消除长期不稳定性造成的自锁模。同时提出了采用排列熵标准差来评价混沌信号的稳定性的方法。

    基于高阶Akhmediev呼吸子提取高质量脉冲串的装置和方法

    公开(公告)号:CN110994349B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201911290398.6

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于高阶Akhmediev呼吸子提取高质量脉冲串的装置和方法,包括:直接强度调制的1550nm激光二极管,相位调制器(PM),强度调制器,一段具有反常色散的单模光纤(SMF),一段正常色散的掺铒光纤(EDF),光学斩波器。本发明的有益效果是:(1)Akhmediev呼吸子在光纤中产生的脉冲质量较高,可以消除背景波对脉冲的影响。(2)在光纤中传输稳定且传输距离比原有结果长。(3)实验装置结构较为简单,可以节约实验成本。

    基于混沌激光的真随机码发生装置及其发生方法

    公开(公告)号:CN101621287A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200910075135.3

    申请日:2009-08-10

    CPC classification number: H04K1/025

    Abstract: 一种基于混沌激光的真随机码发生装置及其发生方法是由混沌激光发生器I和混沌激光发生器II发出的光信号分别传输到全光模数转换器I和全光模数转换器II,全光模数转换器I和全光模数转换器II发出的光信号传输到全光异或逻辑门构成全光真随机码发生装置;其发生方法是混沌激光发生器I和混沌激光发生器II发出连续的混沌激光信号分别传输到全光模数转换器I和全光模数转换器II产生全光随机码,全光模数转换器I和全光模数转换器II产生的全光随机码传输到全光异或逻辑门发生全光真随机码。本发明产生的全光真随机码带宽可达几十GHz,具有极宽频带、抗电磁干扰、保密性强等优点,应用于数字光通信中作为加扰信号,提高了系统的抗干扰能力。

    一种可产生孤子雨和孤子束的全光纤锁模激光器

    公开(公告)号:CN114156725B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202111499915.8

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种可产生孤子雨和孤子束的全光纤锁模激光器,包括980nm泵浦源(1),所述泵浦光源(1)后顺次闭环连接有980/1550nm波分复用器(2)、掺铒光纤(3)、光隔离器(4)、在线偏振控制器(5)、输出光耦合器件(6)、单壁碳纳米管可饱和吸收锁模器件(7)和单模光纤(8)。本发明通过在腔内的单壁碳纳米管可饱和吸收体充当锁模器件实现激光腔内被动锁模,通过在腔内加1km的单模光纤来增强腔内的非线性,这有利于孤子雨和孤子束的产生。该被动锁模全光纤激光器能够稳定输出孤子雨和孤子束脉冲。

    基于高阶Akhmediev呼吸子提取高质量脉冲串的装置和方法

    公开(公告)号:CN110994349A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911290398.6

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于高阶Akhmediev呼吸子提取高质量脉冲串的装置和方法,包括:直接强度调制的1550nm激光二极管,相位调制器(PM),强度调制器,一段具有反常色散的单模光纤(SMF),一段正常色散的掺铒光纤(EDF),光学斩波器。本发明的有益效果是:(1)Akhmediev呼吸子在光纤中产生的脉冲质量较高,可以消除背景波对脉冲的影响。(2)在光纤中传输稳定且传输距离比原有结果长。(3)实验装置结构较为简单,可以节约实验成本。

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