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公开(公告)号:CN102354898B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201110280866.9
申请日:2011-09-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/08 , H01S3/0941 , H01S3/13
Abstract: 本发明公开了一种单频光纤激光器模块,包括单频光纤激光谐振腔、半导体激光器、半导体制冷器以及金属密封容器,还包括,所述模块是将光纤激光谐振腔的输入端通过波分复用器与带尾纤的半导体激光器连接,将光纤激光谐振腔的输出端与光纤隔离器连接,所述光纤激光谐振腔、半导体激光器、半导体制冷器、波分复用器以及光纤隔离器均固定在金属密封容器底座上的凹槽内,光纤激光谐振腔与金属密封容器底座之间粘贴有半导体制冷器,半导体激光器与半导体制冷器的能源供应通过金属密封容器侧壁接口提供,光纤隔离器的输出端通过金属密封容器侧壁小孔伸出盒外,本发明模块可对温度进行精密调协、控制,隔离外界环境振动、噪声对激光性能的影响。
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公开(公告)号:CN102185246A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110076970.6
申请日:2011-03-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种单频光纤激光谐振腔,包括金属块(6)、半导体制冷器TEC以及由窄带光纤光栅(2)、增益光纤(4)、宽带光纤光栅(5)依次连接构成的激光腔,还包括隔热材料密封盖(8)、隔热孔板(7)与金属基板(9);所述金属块(6)内部设有V型槽,激光腔固定于V型槽中,金属块(6)被隔热材料(3)隔开三段,每一段分别放置窄带光纤光栅(2)、增益光纤(4)和宽带光纤光栅(5),金属块(6)下方的隔热孔板(7)设有放置半导体制冷器TEC的孔,隔热孔板(7)与下方的金属基板(9)固定,金属基板与隔热材料密封盖(8)将金属块(6)封装形成密封腔,宽带光纤光栅(5)的尾纤和窄带光纤光栅(2)的尾纤(1)从密封腔伸出。本发明提供的单频光纤激光谐振腔可对温度进行精密调协、控制,隔离外界环境对激光性能的影响。
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公开(公告)号:CN101373239B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200810199007.5
申请日:2008-10-07
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C03B37/01222 , C03B2203/12 , C03B2203/34
Abstract: 本发明提供了一种高增益双包层二维阵列光纤,其由排布成二维阵列的n(n≥2)条纤芯、内包层、外包层和涂覆层构成,纤芯排成规则的M行N列型阵列或者星形二维阵列,纤芯之间的间隔和所述阵列外围由内包层玻璃材料填充包裹,纤芯折射率>内包层折射率>外包层折射率;本发明还提供了所述光纤的制作方法,在内包层玻璃的端面钻出按所述二维阵列分布的且大小一致的细孔;把外包层玻璃棒端面钻出与内包层玻璃体形状尺寸一样的孔;把加工好的纤芯细棒插入到内包层玻璃体的孔中后,再把内包层玻璃体插到外包层玻璃棒中,然后放到光纤拉丝机中拉制,本发明具有同时放大多路光信号的功能,有效实现光纤放大器件、光纤激光器件的小型化和集成化。
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公开(公告)号:CN100547443C
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200710031817.5
申请日:2007-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种生物芯片用光纤阵列的制备方法,包括以下步骤:将光纤阵列一端用紫外光照射5s~10min;然后在550℃~600℃下放置30min~5h;再用酸进行侵蚀。光纤阵列由横截面折射率为W型的光纤单丝组成;光纤单丝由纤芯、内包层和外包层构成;纤芯由光敏玻璃形成时,内包层和外包层由耐酸玻璃形成;或纤芯由耐酸玻璃形成时,内包层和外包层由光敏玻璃形成;光纤的外包层中含有Fe、Co、Ni中的一种或多种。本发明的制备方法替代目前的掩膜光刻技术,降低工艺成本,提高了检测的灵敏度和精度。
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公开(公告)号:CN101383474A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200810218587.8
申请日:2008-10-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/0941
Abstract: 本发明提供一种多路放大的光纤阵列放大器,其包括双包层二维阵列光纤、多模半导体激光器、二色镜、耦合透镜、多个光纤环行器、多个光纤隔离器、石英光纤阵列。各路输入光信号经其光纤环行器的端口输入,并经石英光纤阵列耦合进双包层二维阵列光纤的各对应掺杂纤芯中,多模泵浦光经由透镜、二色镜耦合到双包层二维阵列光纤的内包层,进行包层泵浦,使输入的各光信号分别得到了一次放大,该信号光经由二色镜原路反射回去,反射回的各光信号再一次在各阵列纤芯中分别得到放大,并经由石英光纤阵列耦合输出到各光纤环行器的端口输出,经由光纤隔离器隔离,最终,所有各路放大了的光信号从各个光纤隔离器输出,实现了多路同时放大光信号的功能。
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公开(公告)号:CN101178458A
公开(公告)日:2008-05-14
申请号:CN200710031817.5
申请日:2007-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种生物芯片用光纤阵列的制备方法,包括以下步骤:将光纤阵列一端用紫外光照射5s~10min;然后在550℃~600℃下放置30min~5h;再用酸进行侵蚀。光纤阵列由横截面折射率为W型的光纤单丝组成;光纤单丝由纤芯、内包层和外包层构成;纤芯由光敏玻璃形成时,内包层和外包层由耐酸玻璃形成;或纤芯由耐酸玻璃形成时,内包层和外包层由光敏玻璃形成;光纤的外包层中含有Fe、Co、Ni中的一种或多种。本发明的制备方法替代目前的掩膜光刻技术,降低工艺成本,提高了检测的灵敏度和精度。
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公开(公告)号:CN1587135A
公开(公告)日:2005-03-02
申请号:CN200410051091.8
申请日:2004-08-16
Applicant: 华南理工大学
IPC: C03B37/012
CPC classification number: C03B37/01268
Abstract: 本发明公开了一种玻璃光纤预制棒的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)熔制包层玻璃,退火后经精密加工得到空心管状光纤包层体;(2)将空心管状光纤包层体在高于玻璃转变温度(Tg)低于玻璃软化温度(Ts)的温度下预热2~3小时;(3)纤芯玻璃熔融后,浇注入事先预热的空心管状光纤包层体内,进行退火,制得玻璃光纤预制棒。本发明实现的新工艺吸收了吸注法和管棒法两种制造光纤预制棒的优点,摒弃其不足,将两种方法有效融合,有效改善了纤芯与包层的接触性能,降低了光纤的界面损耗,特别适用于机械加工性能较差的特种光纤玻璃的预制棒制备以及光纤的拉制。
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公开(公告)号:CN102432172B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201110265978.7
申请日:2011-09-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种掺铒型磷酸盐玻璃及其制备方法和应用,该掺铒型磷酸盐玻璃为掺铒型磷锑酸盐玻璃,由37.5~66.5mol%P2O5、10~40mol%Sb2O3、20mol%B2O3、2mol%Yb2O3和0.5~1.5mol%Er2O3组成。本发明掺铒型磷酸盐玻璃的原料配方中含有三氧化二锑,三氧化二锑与磷酸盐和硼酸盐等其它组分配合,作用于铒离子的配位场,使铒离子在1.5微米处显示了较强的带宽荧光发射的特征,铒离子的峰值发射截面可达1.38×10-20cm2。本发明的掺铒型磷酸盐玻璃可在1.44~1.625微米宽波长范围内具有宽带放大特性,可用于制备光纤激光器、增益平面波导或光纤放大器。
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公开(公告)号:CN102306897B
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201110241520.8
申请日:2011-08-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超窄线宽低噪声高功率的单频光纤激光器,包括单模半导体激光泵浦源、保偏波分复用器、耦合输出保偏光纤光栅、高反射保偏光纤光栅、波片、高增益光纤、低反射窄线宽光纤光栅、二色镜、热沉、密封气室和光纤夹具和保偏光纤隔离器;保偏波分复用器的公共端与耦合输出保偏光纤光栅连接,所述耦合输出保偏光纤光栅和高反射保偏光纤光栅都刻写在同一条保偏光纤上或分别刻写在两条保偏光纤上且连接时快慢轴方向一致,高反射保偏光纤光栅经由波片与高增益光纤连接,高增益光纤再与低反射窄线宽光纤光栅、二色镜顺次连接本发明在短直腔结构中构建折叠复合腔及双虚拟环形腔,并能产生超窄线宽且保偏输出的单频光纤激光。
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公开(公告)号:CN102306897A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110241520.8
申请日:2011-08-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超窄线宽低噪声高功率的单频光纤激光器,包括单模半导体激光泵浦源、保偏波分复用器、耦合输出保偏光纤光栅、高反射保偏光纤光栅、波片、高增益光纤、低反射窄线宽光纤光栅、二色镜、热沉、密封气室和光纤夹具和保偏光纤隔离器;保偏波分复用器的公共端与耦合输出保偏光纤光栅连接,所述耦合输出保偏光纤光栅和高反射保偏光纤光栅都刻写在同一条保偏光纤上或分别刻写在两条保偏光纤上且连接时快慢轴方向一致,高反射保偏光纤光栅经由波片与高增益光纤连接,高增益光纤再与低反射窄线宽光纤光栅、二色镜顺次连接本发明在短直腔结构中构建折叠复合腔及双虚拟环形腔,并能产生超窄线宽且保偏输出的单频光纤激光。
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