全光纤结构的蓝光和紫外光增强超连续谱激光器

    公开(公告)号:CN104009377B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410201451.1

    申请日:2014-05-14

    Abstract: 本发明提供了一种全光纤结构的蓝光和紫外光增强超连续谱激光器,属于激光技术与非线性光学领域。具体包括依次连接的泵浦源,光纤放大器和拉锥石英光子晶体光纤,其中,所述泵浦源为全光纤结构的非线性偏振旋转锁模激光器,光纤放大器为单模光纤放大器和双包层光纤放大器,同时利用光纤拉丝塔或光纤拉锥机对石英光子晶体光纤作拉锥处理,增强超连续谱中蓝光和紫外光成分。本发明产生的超连续具有光谱成分中蓝光和紫外光成分高、光谱平坦度好、光谱带宽广,耦合效率高和转换效率高的特点。

    一种线偏振输出的全光纤脉冲双腔激光器

    公开(公告)号:CN106410576A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610743692.8

    申请日:2016-08-28

    Inventor: 王璞 刘伟 金东臣

    Abstract: 本发明公开一种线偏振输出的全光纤脉冲双腔激光器,包括泵浦源、保偏光纤合束器、第一保偏增益光纤、第二保偏增益光纤、第一、第二、第三、第四反射型保偏光纤布拉格光栅,或包括泵浦源、保偏光纤波分复用器、第一保偏增益光纤、第二保偏增益光纤、第一反射型保偏光纤布拉格光栅、第二反射型保偏光纤布拉格光栅、第三反射型保偏光纤布拉格光栅、保偏光纤环形器。本发明采用双谐振腔的交叉调制作用结构设计,利用掺杂光纤作为增益介质和可饱和吸收体,结合新型起偏技术实现保偏激光器的全光纤化,设计简单,结构紧凑,能够实现稳定高效的线偏振脉冲激光输出,具有高稳定性、高效率、高能量的特点。

    一种基于空芯光子晶体光纤载体的活细胞生物激光器

    公开(公告)号:CN103682966B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201310633590.7

    申请日:2013-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于空芯光子晶体光纤载体的活细胞生物激光器,属于激光技术与生物光子学领域。该激光器包括泵浦源、光学准直系统、活细胞激光增益介质、空芯光子晶体光纤以及光学元件;泵浦光进入光学准直系统准直,聚焦到增益介质上,增益介质为表达荧光蛋白的活细胞,将充填活细胞的光子晶体光纤两端加上高反射平面反射镜,使光纤在两个镜面之间形成光学谐振腔。本发明应用新型的光子晶体光纤光学谐振腔使活细胞产生激光,同时利用光子晶体光纤,谐振腔内可以容纳多个细胞,产生的荧光强度大大增强,发出的激光很容易探测记录。

    一种全光纤脉冲激光器
    124.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103414093B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201310154391.8

    申请日:2013-04-28

    Inventor: 王璞 金东臣

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤脉冲激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括泵浦源(1)、光纤合束器(2)、第一增益光纤(3)、第二增益光纤(4)、第一反射型光纤布拉格光栅(5)、第二反射型光纤布拉格光栅(6)、光隔离器(7)、全反镜(8)和环形器(9),采用线性腔结构,或者环形腔结构。本发明采用掺杂稀土元素的增益光纤作为激光调制器件,不需要外界附加的调制源,全光纤结构,实现高稳定性、高功率、高能量、高效率的超短脉冲激光输出。相对于半导体可饱和吸收镜(SESAM)和石墨烯(Graphene)调Q、锁模技术,利用增益光纤直接进行脉冲调制,设计简单、结构紧凑且具有高稳定性,更易于产业化实用。

    荧光蛋白溶液激光器
    125.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104577691A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510031228.1

    申请日:2015-01-22

    Abstract: 一种基于导光空心二氧化硅波导材料的荧光蛋白溶液激光器,属于光学与生物学交叉学科中的生物光子学领域。这种激光器以荧光蛋白溶液作为增益介质,以装载荧光蛋白质溶液的导光空心二氧化硅波导材料外加两个反射镜或者熔接两个具有相同中心反射波长的光纤布拉格光栅构成光学谐振腔进行选频,以实现激光输出。本发明不仅解决了现有技术中腔长短的问题,而且所需荧光蛋白溶液的量大大减少、激光输出效率高、易于弯曲、操作简单、散热良好。

    一种光纤微结构谐振腔
    126.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104319609A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410571358.X

    申请日:2014-10-23

    Inventor: 王璞 侯玉斌

    Abstract: 一种光纤微结构谐振腔,该光纤微结构谐振腔包括谐振腔、处理过的光纤;所述谐振腔为球形或环形;将制作好的谐振腔安装到处理后的光纤上。光纤的处理方法可以是机械磨切,化学腐蚀,激光雕刻以及拉锥的方法,使得光可以耦合到光纤中,从而形成处理过的光纤。所述谐振腔与处理后的光纤的安装方法可以是通过在处理后的光纤上沉积一层物质,再经过化学或者激光刻蚀的方法制作谐振腔;或者是将制作好的谐振腔直接安装在处理后的光纤等方法。光纤中的光通过倏逝波耦合到谐振腔中,经过谐振腔的振荡之后,光从谐振腔中耦合回光纤之后继续传输。

    一种全光纤脉冲激光器
    127.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103414093A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310154391.8

    申请日:2013-04-28

    Inventor: 王璞 金东臣

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤脉冲激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括泵浦源(1)、光纤合束器(2)、第一增益光纤(3)、第二增益光纤(4)、第一反射型光纤布拉格光栅(5)、第二反射型光纤布拉格光栅(6)、光隔离器(7)、全反镜(8)和环形器(9),采用线性腔结构,或者环形腔结构。本发明采用掺杂稀土元素的增益光纤作为激光调制器件,不需要外界附加的调制源,全光纤结构,实现高稳定性、高功率、高能量、高效率的超短脉冲激光输出。相对于半导体可饱和吸收镜(SESAM)和石墨烯(Graphene)调Q、锁模技术,利用增益光纤直接进行脉冲调制,设计简单、结构紧凑且具有高稳定性,更易于产业化实用。

    氧化石墨烯调Q拉曼光纤激光器

    公开(公告)号:CN103151685A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310056558.7

    申请日:2013-02-22

    Inventor: 王璞 徐佳 刘江

    Abstract: 一种氧化石墨烯调Q拉曼光纤激光器,属于激光技术和非线性光学领域。本发明主要包括泵浦源(1)、波分复用光纤耦合器(2)、拉曼光纤(3)、环形器(4)、氧化石墨烯可饱和吸收体(5)、输出耦合器(6)和偏振控制器(7)等,采用环形腔结构、线形腔结构或混合腔结构。本发明采用氧化石墨烯可饱和吸收体作为被动调Q器件,该种新型调Q器件具有价格低廉,制备简单等优势。整个装置采用全光纤结构,结合了氧化石墨烯材料的可饱和吸收性质和光纤的拉曼效应,可以实现波长灵活的、高稳定性的脉冲激光输出,是一种高效、紧凑的新型光源。

    一种多波长薄膜随机激光器

    公开(公告)号:CN216648855U

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202123193337.3

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 一种多波长薄膜随机激光器,属于光电子技术与材料制备交叉领域。包括一个电纺增益薄膜,一个泵浦源,两个反射镜,一个衰减片,一个二向色镜、一个物镜,一个滤波片,一个聚焦透镜,其中电纺增益薄膜放置在三维平移台上。泵浦源出射的激光依次经过两面正交放置的反射镜进行准直,准直后得到的泵浦光经过衰减片,通过调节衰减片来控制泵浦光强的大小。泵浦光经二向色镜反射,经物镜聚焦为一个光斑,垂直打在电纺增益薄膜上。电纺增益薄膜散射之后的信号光从增益薄膜上反射,经同一物镜收集并反向传播,透过二向色镜,滤波片将泵浦光部分拦截,使信号光透过,最终经聚焦透镜聚焦到光纤探头中。通过更换不同的电纺增益薄膜,得到不同波长的信号光。

    一种随机激光器
    130.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212033415U

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202020173449.9

    申请日:2020-02-17

    Inventor: 王璞 颜鹏晖 鲁欣

    Abstract: 本实用新型公开一种随机激光器,包括:泵浦源和由多个光纤随机分布组成的纤维网络,所述光纤包括:芯层和包层,所述芯层为掺杂罗丹明6G的PMMA层(聚甲基丙烯酸甲酯层),所述包层为PVDF层(聚偏氟乙烯层),包层折射率大于空气的折射率,芯层折射率大于包层折射率;其中,所述泵浦源采用斜入射的方式进行泵浦,光在所述纤维网络中的光纤与光纤之间交点处通过倏逝波有效耦合,形成随机环形谐振腔,受激辐射的光通过在所述随机环形谐振腔里进行选择性的增益放大形成激光。实用新型在保证随机激光实现方向性输出时的同时,还能够有效改善大芯径时出现多横模的情况。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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