一种基于光纤内部微结构远场图案的保偏光纤对轴装置

    公开(公告)号:CN110888197B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201911268774.1

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤内部微结构远场图案的保偏光纤对轴装置,主要由线激光器(1)、光纤角度调节平台(2)、金属平台(3)、接收屏(4)和光纤夹具(5)组成。利用线光源照射光纤侧面在远端显示光纤内部结构图案的原理,来进行保偏光纤对轴熔接。通过对两段相对放置的保偏光纤调节轴向角度,可以改变两段光纤快慢轴的角度,最终实现两段光纤快慢轴的对准。本发明利用线光源照射光纤侧面投射出光纤内部微结构远场图案的方法至今没有人用于保偏光纤的对轴,无需像市面上其他保偏光纤熔接机一样观察光纤侧面近场光强图案,从原理上来讲对轴方式不同且更为精确。本发明设计简单、结构紧凑,易于实现产业化。

    一种多谐振层的空芯反谐振光纤

    公开(公告)号:CN111201459A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201880065268.X

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 一种多谐振层的空芯反谐振光纤,包括低折射率的纤芯区域(1)和高折射率的包层区域,高折射率的包层区域包括内包层区域(4)和外包层区域(5),外包层区域(5)包覆内包层区域(4)和纤芯区域(1)。内包层区域(4)包括第一反谐振层(2)和第二反谐振层(3),且第一反谐振层(2)和第二反谐振层(3)包围纤芯区域(1);第一反谐振层(2)包括若干层微毛细管,第二反谐振层(3)支撑第一反谐振层(2)。采用双包层结构,通过两层及以上的反谐振层,理论仿真上损耗能降低至0.1dB/km,具有超低传输损耗、光谱带宽宽、弯曲损耗小、传输损耗低、损伤阈值高和保持单模传输的特点。

    一种空芯反谐振光纤的熔接方法

    公开(公告)号:CN107765368B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201710953535.4

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 本发明提供一种空芯反谐振光纤的熔接方法,包括:S1、获取第一待熔接光纤和第二待熔接光纤,其中所述第一待熔接光纤的模场直径大于所述第二待熔接光纤的模场直径;S2、对所述第二待熔接光纤进行热扩芯处理,直至所述第二待熔接光纤的模场直径在所述第一待熔接光纤的模场直径匹配范围内;S3、将所述第一待熔接光纤和热扩芯后的第二待熔接光纤进行熔接。本发明提出的光纤熔接方法,通过热扩芯技术,使得待熔接的两光纤模场能够相互匹配,并且熔接损耗较小。

    一种多组分玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN110342812A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910635073.0

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 一种多组分玻璃的制备方法,属于玻璃制备技术领域。该方法包括以下步骤:(1)将所需的玻璃粉末放入光敏树脂中,通过紫外光源或3D打印机成型;(2)将已成型的玻璃前驱体在100-800℃低温处理2-4天;(3)待有机物清除干净后,将多孔的玻璃前驱体浸入带有特定物质的乙醇溶液或水溶液中浸泡0.5-3小时;(4)经干燥处理后,在一定气氛条件下进行100-600℃的低温预烧结;(5)将预烧结的胚体在1000-1400℃,处理2-4小时,得到具有特定形状的玻璃体。本发明可以替代传统的高温熔融玻璃制备技术,同时实现了低温状态下任意形状玻璃的制备,克服了传统工艺中高温浇筑、形状单一等缺点。

    一种基于波分复用的多波长激光雷达

    公开(公告)号:CN110058210A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910339960.3

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于波分复用的多波长激光雷达,属于激光雷达系统领域。本发明主要包括多波长激光器、光学分束器、环形器、分光器、密集波分复用器、信号探测器和数据采集卡。本发明利用多波长激光器发射多波长信号到达待测目标,通过计算待测目标反射回的多波长信号激光与本地多波长激光之间的时间差,可绘制出含有目标物体信息的三维图像。相对于传统的激光雷达结构,测量精度更高,稳定性更好,结构更加紧凑。

    一种多波长激光雷达的接收装置

    公开(公告)号:CN109975790A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910340887.1

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种多波长激光雷达的接收装置,属于激光雷达领域。该装置与多波长激光雷达配套使用,多波长激光雷达包括准直器、光栅、波分复用器、多波长激光器、光学分束器、环形器、光电探测器、数据采集卡和计算机。利用光栅和准直器实现了激光信号发射和接收的光路共线问题,大大提高了激光雷达的探测能力和探测结果的准确性。相对于传统的接收装置,该装置结构简单、紧凑、易校准、稳定性好。

    一种空芯反谐振光纤
    57.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105807363B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201610320338.4

    申请日:2016-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种空芯反谐振光纤,属于光学与激光光电子技术领域。该空芯反谐振光纤基本结构包括具有低折射率的纤芯区域和高折射率的包层区域,高折射率的包层区域又分为内包层区和外包层区两部分,内包层区由一层或两层的微毛细管组成,并且低折射率的纤芯区域被内包层区包围。本发明相比于传统带隙型空芯光子晶体光纤,其具有光谱带宽宽、弯曲损耗小、传输损耗低、损伤阈值高和保持单模传输的特点。它为非线性频率转换、痕量气体/液体检测、高功率脉冲压缩等前沿应用创造了一个高效率高灵敏度的理想平台。

    一种多波长半导体激光器
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108565674A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810393152.0

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种多波长半导体激光器,属于激光技术与非线性光学领域。本发明主要包括泵浦电源、半导体激光器、多波长透射式光纤光栅、光隔离器。本发明利用多波长透射式光纤布拉格光栅对商用化的半导体激光器进行滤波和反馈,实现了多波长,高稳定性的半导体激光输出。相对于传统的多波长半导体激光器结构,如F-P型谐振腔和光纤环行谐振腔,该设计结构简单、紧凑、稳定性好。

    一种空芯反谐振光纤的熔接方法

    公开(公告)号:CN107765368A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710953535.4

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 本发明提供一种空芯反谐振光纤的熔接方法,包括:S1、获取第一待熔接光纤和第二待熔接光纤,其中所述第一待熔接光纤的模场直径大于所述第二待熔接光纤的模场直径;S2、对所述第二待熔接光纤进行热扩芯处理,直至所述第二待熔接光纤的模场直径在所述第一待熔接光纤的模场直径匹配范围内;S3、将所述第一待熔接光纤和热扩芯后的第二待熔接光纤进行熔接。本发明提出的光纤熔接方法,通过热扩芯技术,使得待熔接的两光纤模场能够相互匹配,并且熔接损耗较小。

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