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公开(公告)号:CN100437174C
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200710070400.X
申请日:2007-07-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种金属棒支撑的微光纤环形光学谐振腔。将微光纤缠绕在金属棒上制成环形谐振腔,微光纤环上光纤接触的地方形成耦合,拉锥光纤的一端为光信号输入端,另一端为输出端。本发明的谐振腔具有很好的稳定性,易于控制和调节,可以通过调节耦合区微光纤之间的长度来调节输出,可以达到临界耦合状态,可以在溶液中使用,还可以通过给金属棒通电来调节谐振腔特性。
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公开(公告)号:CN101060230A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200710068648.2
申请日:2007-05-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种利用倏逝波耦合增益的微光纤环形结染料激光器。以第一根微光纤制备成环形结谐振腔,环形结谐振腔的一端和单模光纤相连,环形结谐振腔的另一端与第二根微光纤耦合,将该环形结谐振腔浸入掺有增益介质的溶液中,利用分布在微光纤表面的倏逝波激发增益介质从而产生激光。输出的激光可以利用另一微光纤引出。本发明的激光器具有小型化、制备简单、稳定、易于集成等特性。
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公开(公告)号:CN104556691A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510023659.3
申请日:2015-01-16
Applicant: 浙江大学
IPC: C03C3/12
Abstract: 本发明公开了一种基于碲酸盐玻璃的光学微腔及其制备方法。以TeO2作为主要组分,并掺杂有Re2O3氧化物,Re为稀土元素,还可包含有ZnO、Na2O、BaO、TiO2和Al2O3中的一种或者几种的混合作为次要组分。光学微腔通过对硅片上的稀土掺杂碲酸盐玻璃薄膜进行分步刻蚀制成光学微腔,稀土掺杂碲酸盐玻璃薄膜通过溶胶凝胶法制备得到。本发明克服了传统基于硅酸盐玻璃材料的光学微腔非线性效应差,稀土掺杂发光效率低等缺点,易于实现高品质因子腔体和低阈值激光,该微腔尺寸可控,结构稳定,具有微型化,易集成和便于保存等特点,而且制备方法简单高效,容易操作,能够实现大面积制备。
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公开(公告)号:CN101453096A
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200810164186.9
申请日:2008-12-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种半导体纳米线和微光纤复合结构微激光器。将光纤拉细到微米量级,在显微镜下操纵微光纤形成环形结,然后将半导体纳米线贴在环形结上形成复合结构。利用微光纤外部的倏逝波激发半导体纳米线荧光,当荧光在环形结内形成谐振并且泵谱光强度超过阈值时就会有激光产生。泵谱光从形成环形结的拉锥光纤未拉细的一端输入,经过环形结后,利用倏逝波耦合的方式通过另外一根拉锥光纤输出。本发明的激光器结合了半导体纳米线增益高和氧化硅微纳光纤损耗低的优点,同时由于信号的输入输出是利用普通光纤拉锥形成的微光纤进行的,因此容易获得高的而且稳定的输入输出耦合。
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公开(公告)号:CN100428588C
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200710068648.2
申请日:2007-05-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种利用倏逝波耦合增益的微光纤环形结染料激光器。以第一根微光纤制备成环形结谐振腔,环形结谐振腔的一端和单模光纤相连,环形结谐振腔的另一端与第二根微光纤耦合,将该环形结谐振腔浸入掺有增益介质的溶液中,利用分布在微光纤表面的倏逝波激发增益介质从而产生激光。输出的激光可以利用另一微光纤引出。本发明的激光器具有小型化、制备简单、稳定、易于集成等特性。
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公开(公告)号:CN100385753C
公开(公告)日:2008-04-30
申请号:CN200610050794.8
申请日:2006-05-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种微光纤环形结激光器。以掺杂微光纤制成环形单结谐振腔,一锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的环上即为泵浦光输入端,另一锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的一端即为激光输出端。本发明的微光纤环形结激光器具有小型化、制备简单、稳定、易于集成等特性。目前最大功率输出为8μW左右,具有良好的稳定性,易于控制和调节。
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公开(公告)号:CN1851989A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610050794.8
申请日:2006-05-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种微光纤环形结激光器。以掺杂微光纤制成环形单结谐振腔,锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的环上即为泵浦光输入端,另一锥形光纤的细端搭在环形单结谐振腔的一端即为激光输出端。本发明的微光纤环形结激光器具有小型化、制备简单、稳定、易于集成等特性。目前最大功率输出为8μW左右,具有良好的稳定性,易于控制和调节。
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公开(公告)号:CN104556691B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510023659.3
申请日:2015-01-16
Applicant: 浙江大学
IPC: C03C3/12
Abstract: 本发明公开了一种基于碲酸盐玻璃的光学微腔及其制备方法。以TeO2作为主要组分,并掺杂有Re2O3氧化物,Re为稀土元素,还可包含有ZnO、Na2O、BaO、TiO2和Al2O3中的一种或者几种的混合作为次要组分。光学微腔通过对硅片上的稀土掺杂碲酸盐玻璃薄膜进行分步刻蚀制成光学微腔,稀土掺杂碲酸盐玻璃薄膜通过溶胶凝胶法制备得到。本发明克服了传统基于硅酸盐玻璃材料的光学微腔非线性效应差,稀土掺杂发光效率低等缺点,易于实现高品质因子腔体和低阈值激光,该微腔尺寸可控,结构稳定,具有微型化,易集成和便于保存等特点,而且制备方法简单高效,容易操作,能够实现大面积制备。
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公开(公告)号:CN101038355A
公开(公告)日:2007-09-19
申请号:CN200710068171.8
申请日:2007-04-20
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微光纤环形结谐振腔的全光纤add-drop滤波器。以第一根微光纤制备成环形结谐振腔,环形结的一端和单模光纤相连,环形结的另一端与第二根微光纤耦合,用以引出非共振的光信号,将第三根微光纤相切搭在环形结上,用以引出在环形结谐振腔中共振的光信号。本发明的add-drop滤波器,是一种全光纤光学器件。具有小型化、制备简单、易于集成和调节等特性。目前获得的最大自由光谱范围是14.9nm。
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公开(公告)号:CN101714742A
公开(公告)日:2010-05-26
申请号:CN200910154254.8
申请日:2009-11-19
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种多波长半导体纳米线和微光纤复合结构微激光器,将光纤拉细到微米量级,且保持其两端与普通光纤相连,在显微镜下将多根不同材料半导体纳米线贴在环形结上形成复合结构。本发明中的激光器结合了半导体纳米线增益高和氧化硅微光纤损耗低的优点,同时由于信号的输入输出是利用普通光纤拉锥形成的微光纤进行的,因此容易获得高的而且稳定的输入输出耦合。
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