一种低损耗全光纤高压气体腔系统的实现方法

    公开(公告)号:CN106597607B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201611216802.1

    申请日:2016-12-26

    Abstract: 一种低损耗全光纤高压气体腔系统,包括空芯光纤、左端与右端拉锥处理的实芯光纤、左端与右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块、金属气密腔、高精度气压计、气体流量监测及充放气模块。其中,空芯光纤左端面通过密封胶与金属气密腔紧密连接;金属气密腔与高精度气压计紧密连接;金属气密腔与气体流量监测及充放气模块紧密连接。本发明还设计一种采用低损耗全光纤气体腔系统进行全光纤封装的全光纤高压气体腔实现方法。可实现具有低损耗、高强度和长期稳定性等突出特点的全光纤高压气体腔,在光纤气体拉曼激光器等方面有广泛的应用前景和重要的应用价值。

    一种低损耗的全光纤低压气体腔系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN106483606A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611217190.8

    申请日:2016-12-26

    CPC classification number: G02B6/3867 G02B6/3802

    Abstract: 一种全光纤低压气体腔系统,包括空芯光纤、左端及右端拉锥处理的实芯光纤、左端及右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块、气体腔充放气模块。空芯光纤分别通过左、右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块分别与左、右端拉锥处理的实芯光纤进行对接封装。左、右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块分别与气体腔充放气模块紧密连接,用于对空芯光纤气体腔进行抽取真空、充气、放气操作和气体腔内部气压监测。本发明还包括采用上述全光纤低压气体腔进行全光纤封装的全光纤低压气体腔实现方法,可实现低损耗、高强度、长期稳定性好的全光纤低压气体腔系统,在全光纤化中红外气体激光器方面有广泛的应用前景和重要的应用价值。

    空芯光纤与实芯光纤对接封装方法

    公开(公告)号:CN106383384B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201611038868.6

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明涉及空芯光纤与实芯光纤对接封装系统,包括带有左右导轨的光学平台、二维手动线性位移及旋转平台、对接空芯光纤装载模块、对接实芯光纤装载模块、对接点光纤夹具装载底座、光纤封装夹具和对接点二维CCD视频监视模块。对接点二维CCD视频监视模块、二维手动线性位移及旋转平台安装于光学平台上;对接空芯光纤装载模块、对接实芯光纤装载模块、对接点光纤夹具装载底座安装在二维手动线性位移及旋转平台上;光纤封装夹具安装在对接点光纤夹具装载底座上。另外,本发明还涉及一种采用上述系统进行空芯光纤与实芯光纤对接封装的方法。本发明提供的系统与方法能够实现实芯光纤与空芯光纤的高精度、低损耗、高强度和高稳定性对接封装。

    一种空芯光纤与实芯光纤对接封装系统及其方法

    公开(公告)号:CN106383384A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201611038868.6

    申请日:2016-11-23

    CPC classification number: G02B6/3802

    Abstract: 本发明涉及空芯光纤与实芯光纤对接封装系统,包括带有左右导轨的光学平台、二维手动线性位移及旋转平台、对接空芯光纤装载模块、对接实芯光纤装载模块、对接点光纤夹具装载底座、光纤封装夹具和对接点二维CCD视频监视模块。对接点二维CCD视频监视模块、二维手动线性位移及旋转平台安装于光学平台上;对接空芯光纤装载模块、对接实芯光纤装载模块、对接点光纤夹具装载底座安装在二维手动线性位移及旋转平台上;光纤封装夹具安装在对接点光纤夹具装载底座上。另外,本发明还涉及一种采用上述系统进行空芯光纤与实芯光纤对接封装的方法。本发明提供的系统与方法能够实现实芯光纤与空芯光纤的高精度、低损耗、高强度和高稳定性对接封装。

    一种低损耗的全光纤低压气体腔系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN106483606B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201611217190.8

    申请日:2016-12-26

    Abstract: 一种全光纤低压气体腔系统,包括空芯光纤、左端及右端拉锥处理的实芯光纤、左端及右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块、气体腔充放气模块。空芯光纤分别通过左、右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块分别与左、右端拉锥处理的实芯光纤进行对接封装。左、右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块分别与气体腔充放气模块紧密连接,用于对空芯光纤气体腔进行抽取真空、充气、放气操作和气体腔内部气压监测。本发明还包括采用上述全光纤低压气体腔进行全光纤封装的全光纤低压气体腔实现方法,可实现低损耗、高强度、长期稳定性好的全光纤低压气体腔系统,在全光纤化中红外气体激光器方面有广泛的应用前景和重要的应用价值。

    一种具有气体循环功能的全光纤气体腔系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN106383385B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201611038887.9

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 一种具有气体循环功能的全光纤气体腔系统,包括空芯光纤、左端与右端拉锥处理的实芯光纤、左端与右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块、气体腔气体循环模块、气体腔充气模块和气体腔气体抽取模块,其中空芯光纤通过左端与右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块分别与左右端拉锥处理的实芯光纤进行对接封装;空芯光纤侧面进行切割开口处理后与气体腔气体循环模块紧密连接;气体腔气体循环模块与充气模块紧密连接;气体腔气体循环模块与气体抽取模块紧密连接。本发明还涉及一种采用上述系统进行气体循环结构的全光纤气体腔实现方法。可实现具有低损耗、气体循环流动、散热性好、长期稳定性和可用于高功率激光输出等突出特点的空芯光纤气体腔。

    一种具有气体循环功能的全光纤气体腔系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN106383385A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201611038887.9

    申请日:2016-11-23

    CPC classification number: G02B6/3867 G02B6/3802

    Abstract: 一种具有气体循环功能的全光纤气体腔系统,包括空芯光纤、左端与右端拉锥处理的实芯光纤、左端与右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块、气体腔气体循环模块、气体腔充气模块和气体腔气体抽取模块,其中空芯光纤通过左端与右端空芯光纤与实芯光纤对接封装模块分别与左右端拉锥处理的实芯光纤进行对接封装;空芯光纤侧面进行切割开口处理后与气体腔气体循环模块紧密连接;气体腔气体循环模块与充气模块紧密连接;气体腔气体循环模块与气体抽取模块紧密连接。本发明还涉及一种采用上述系统进行气体循环结构的全光纤气体腔实现方法。可实现具有低损耗、气体循环流动、散热性好、长期稳定性和可用于高功率激光输出等突出特点的空芯光纤气体腔。

Patent Agency Ranking