-
公开(公告)号:CN117673872A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311314886.2
申请日:2023-10-11
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/08031 , H01S3/08022 , H01S3/00 , H01S3/10
Abstract: 一种基于注入锁定技术的单纵模窄线宽掺铥光纤激光器及方法,属于光纤通信领域。泵浦源及耦合器四分别与合束器连接,合束器的另一端与掺铥光纤及环形器连接,环形器的另一端与耦合器一连接,耦合器一的一端与可变光衰减器连接,耦合器一的另一端与耦合器二连接,耦合器二与耦合器三环形连接,耦合器三与耦合器四环形连接,环形器还与光纤光栅连接,光纤光栅的另一端与单模光纤及可变光衰减器连接。
-
公开(公告)号:CN114498261B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202111669911.X
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/08031
Abstract: 一种稳定光信噪比可调的多波长光纤激光器,属于光纤通信、仪器仪表技术领域。将少摸光纤滤波器缠绕在偏振控制器的旋转桨上,由缠绕在偏振控制器旋转桨上的少模光纤的长度决定激光器的波长间隔,由非线性偏振旋转效应保证稳定性,多波长输出为高非线性光纤,通过旋转基于少模光纤的偏振控制器的旋转桨实现可调的光信噪比输出。解决目前许多光纤激光器在实现多波长输出的时候,不能很方便地对输出光信噪比进行调节。
-
公开(公告)号:CN109991699A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201711483341.9
申请日:2017-12-29
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明提出了一种2μm波段相移取样光纤光栅,其制作以光敏光纤101为基质,包括纤芯102和包层103;所述纤芯102中包含有n个取样段,取样周期为p,每个取样段包含一个曝光栅区和一个非曝光区段,且曝光栅区长度为a、光栅周期为Λ,非曝光区长度为b,同时在所述2μm波段相移取样光纤光栅中心位置处设置有π相移点104。本发明同时提供了所述2μm波段相移取样光纤光栅的制作系统和方法。所述相移取样光纤光栅在用于2μm波段单纵模窄线宽光纤激光器制作方面具有潜在的应用前景,具有有益的技术效果。
-
公开(公告)号:CN102183325B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201110053730.4
申请日:2011-03-07
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于波长和幅度双编码的不规则光纤光栅组应力传感器,属于光纤传感技术领域。该传感器包括宽谱光源、环行器、单模光纤、切趾光栅组、折射率匹配液、光谱仪和计算机处理系统。切趾光栅组由M×N个切趾光栅构成,这些光栅共包括M个谐振波长,各有N个具有相同的谐振波长,但这N个光栅具有不同的反射率。切趾光栅组中的M×N个光栅采用不规则的方式排布,即M个不同谐振波长的各N个光栅可以任意次序交叉排布,但是每N个具有相同谐振波长的光栅在整个光栅组中要保持按反射率从小到大或从大到小的顺序。本发明采用了波长编码和幅度编码相结合,有效地扩大了传感范围,增加了传感精度,采用的不规则切趾光栅排布形式还可以排除谐振峰旁瓣的干扰。
-
公开(公告)号:CN102096145B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201010617559.0
申请日:2010-12-31
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/024 , G02B6/02 , C03B37/025
Abstract: 本发明涉及一种多芯偏振保持光纤及其制造方法。其中,该多芯偏振保持光纤包括:纯石英包层、五个纤芯、两个应力硼棒和两个圆孔。在多芯偏振保持光纤的横截面上,其中一个纤芯位于圆心,其余四个纤芯位于同一圆周且均匀分布。两个应力硼棒和两个圆孔位于同一圆周且交替分布。本发明能够实现每一个纤芯都具有良好的偏振保持特性,进而使得光纤在满足大容量传输同时具有优异的光传输质量。
-
公开(公告)号:CN102361212A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110331520.7
申请日:2011-10-27
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种全光纤型铥钬共掺单模光纤激光器,第一泵浦源和第二泵浦源的尾纤分别与2合1光纤合束器的两端头端熔接;2合1光纤合束器的另一端与第一反射光栅熔接;第一反射光栅的另一端与铒镱共掺杂光纤连接;铒镱共掺杂光纤的另一端与第二反射光栅连接;第一反射光栅和第二反射光栅通过相位掩膜法直接写在铒镱共掺杂光纤上;第二反射光栅与隔离器一端熔接;隔离器的另一端与第三反射光栅熔接;第三反射光栅的另一端与铥钬共掺杂光纤连接;铥钬共掺杂光纤的另一端与法布里-波罗(F-P)标准具连接;第三反射光栅和F-P标准具通过相位掩膜法直接写在铥钬掺杂光纤上;实现窄线宽激光输出,光束质量高,还具有光光转换效率高和高功率输出等优点。
-
公开(公告)号:CN102096145A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010617559.0
申请日:2010-12-31
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/024 , G02B6/02 , C03B37/025
Abstract: 本发明涉及一种多芯偏振保持光纤及其制造方法。其中,该多芯偏振保持光纤包括:纯石英包层、五个纤芯、两个应力硼棒和两个圆孔。在多芯偏振保持光纤的横截面上,其中一个纤芯位于圆心,其余四个纤芯位于同一圆周且均匀分布。两个应力硼棒和两个圆孔位于同一圆周且交替分布。本发明能够实现每一个纤芯都具有良好的偏振保持特性,进而使得光纤在满足大容量传输同时具有优异的光传输质量。
-
公开(公告)号:CN102096144A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010617527.0
申请日:2010-12-31
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/024 , G02B6/036 , C03B37/027
CPC classification number: C03B37/01217 , C03B37/01234 , C03B2203/20 , C03B2203/23 , C03B2203/31
Abstract: 本发明公开了一种螺旋结构的偏振保持双包层光纤及其制作方法,属于光纤技术领域。该双包层光纤由纤芯、对称分布于纤芯两侧的两个应力区、内包层、外包层和涂覆层构成。其制作技术方法为:首先制作具有一定厚度包层的一支芯棒和两支掺B棒和若干纯石英棒。其次选取直径较大的高纯石英棒,并在此石英棒上沿轴向螺旋开矩形槽。然后将高温软化后的芯棒、掺B棒和纯石英棒以掺B棒、芯棒、掺B棒、纯石英棒的顺序嵌入到螺旋矩形槽中,形成螺旋结构的偏振保持光纤预制棒。最后将制成的预制棒拉丝,得到具有螺旋结构的偏振保持双包层光纤。这种光纤不仅具有偏振保持的特性,而且还可以打破泵浦光的螺旋效应,提高光纤纤芯对泵浦光的吸收效率。
-
公开(公告)号:CN102096143A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010617531.7
申请日:2010-12-31
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明涉及一种具有任意倾斜角度的闪耀光纤光栅制作装置及方法,属于光通信-光纤传感技术领域。采用了一种基于掩模法的利用激光光斑与光纤夹持具相互垂直并同步扫描的装置,主要由激光器101、透镜组108、水平扫描平台105,反7型相位掩模板夹持具109、1/4圆弧型光纤夹持架111、升降移动台112、光谱仪113、控制电脑组成116,所述的水平扫描平台105实现激光光斑的水平扫描,升降移动台112实现与水平移动台105同步的升降扫描,水平移动速度与升降速度的关系由所写闪耀角度θ决定。
-
公开(公告)号:CN117410806A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311341186.2
申请日:2023-10-17
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/08022 , H01S3/08031 , H01S3/00
Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,涉及一种高功率高稳定性单纵模掺铥光纤激光器及输出方法。793nm的泵浦源通过合束器进入环形腔对增益光纤进行放大,得到放大的自发辐射谱(ASE),经过环形器保证激光能够顺时针运行,均匀光栅对特定波长的光进行反射,可保护吸收体起到抑制增益竞争作用。由四个耦合器和窄带光栅共同作用,使激光处于单纵模运转状态,同时将线宽压窄至kHz量级。
-
-
-
-
-
-
-
-
-