-
公开(公告)号:CN110981181A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911318124.3
申请日:2019-12-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: C03B37/012 , C03B37/027
Abstract: 本发明属于光纤预制棒制备技术领域,公开了一种异质玻璃材料光纤预制棒制备并拉丝方法,对于包层为石英玻璃,芯棒为其他玻璃材料预制棒制备,首先使用拉丝塔加热炉与进棒伺服系统完成预制棒制备,再完成拉丝工序。其中预制棒制备过程是通过选取合适的芯棒及包层材料,利用拉丝塔加热炉及进棒伺服系统调整加热与进棒程序,使芯棒与石英玻璃包层管贴合在一起。拉丝是在预制棒制备完成后,再使用光纤拉丝塔进行拉丝工序。本发明充分利用拉丝塔设备,程序化控制芯棒与石英玻璃包层管受热过程,在芯棒表面较粗糙的条件下,实现了芯棒与石英玻璃包层管内表面贴合状况良好,有效的控制了光纤芯包直径比。
-
公开(公告)号:CN106291803B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610866310.0
申请日:2016-09-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种梯度掺杂多芯的微结构包层光纤,其为具有大模场、同相位超模传输特性的多芯微结构光纤。该微结构包层光纤包括纤芯区域一、纤芯区域二、内包层区域和外包层,纤芯区域一包括七个折射率差值在10‑4范围内的梯度掺杂纤芯;纤芯区域二包括六个相同占空比排列在纤芯区域一周围的第二多芯单元;内包层区域包括相同占空比在纤芯区域二周围的十二个微结构空气孔单元,每个微结构空气孔单元有七个可调整大小的空气孔,实现高阶模的截至。本发明通过多个纤芯梯度掺杂和大占空比结构设计,可以实现大模场面积的同相位超模输出,获得良好的激光光束质量。此外,本发明制备该光纤的方法,简单快速,结构设计灵活。
-
公开(公告)号:CN109560453A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811238217.0
申请日:2018-10-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SBS和法布里珀罗干涉仪的被动调Q锁模环形激光器,包括:泵浦源、增益光纤、光纤波分复用器、被动光纤、光纤光环形器及法布里珀罗干涉仪,法布里珀罗干涉仪由两个有少许间距的光纤端面构成,可以是普通光纤跳线端面与普通光纤跳线端面通过光纤法兰盘精确对准并留下间距,也可以是常规光纤端面和常规光纤端面通过其他光学对准用具精确对准并留下间距组成。泵浦源和增益光纤根据实际的波长需求确定。光纤光环形器的中心运转波长和增益光纤的增益波长对应。光纤波分复用器的两个复用波长分别是泵浦波长和增益光纤的增益波长。本发明可以抑制布里渊被动调Q激光器发射脉冲的振幅、重复频率以及光谱的不稳定性。
-
公开(公告)号:CN109485411A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811332070.1
申请日:2018-11-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/468 , C09K11/67 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种可对近红外发光调控的Er,Yb离子共掺BTO基陶瓷材料及其制备方法,以BaTiO3作为基体,以稀土离子Er3+、Yb3+为掺杂离子,用溶胶-凝胶法进行稀土离子掺杂BTO基陶瓷制备。本发明掺杂陶瓷材料,实现晶粒的纳米化,对1000nm和1550nm进行2~3nm的频率调控。在915nm或980nm半导体激光源的泵浦下,发出中心波长为1000nm和1550nm的近红外光。当外界环境因素如泵浦功率和环境温度变化时,近红外光的两个中心波长发生频移的现象,尤其是中心波长为1550nm的波段频移更为明显。该掺杂陶瓷材料可用于近红外传感、特定光学波长的探测和特殊稀土离子的微观结构定位等。
-
公开(公告)号:CN109149336A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811240281.2
申请日:2018-10-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SBS和法布里珀罗干涉仪的被动调Q锁模激光器,包括:泵浦源、增益光纤、光纤波分复用器、被动光纤、光纤布拉格光栅及法布里珀罗干涉仪,法布里珀罗干涉仪由两个有少许间距的光纤端面构成,可以是普通光纤跳线端面与普通光纤跳线端面通过光纤法兰盘精确对准并留下间距,也可以是常规光纤端面和常规光纤端面通过其他光学对准用具精确对准并留下间距组成。泵浦源和增益光纤根据实际的波长需求确定。光纤布拉格光栅的中心反射波长和增益光纤的增益波长对应。光纤波分复用器的两个复用波长分别是泵浦波长和增益光纤的增益波长。本发明可以抑制布里渊被动调Q激光器发射脉冲的振幅、重复频率以及光谱的不稳定性。
-
公开(公告)号:CN106291803A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610866310.0
申请日:2016-09-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B6/02
CPC classification number: G02B6/02042 , G02B6/02342
Abstract: 本发明公开了一种梯度掺杂多芯的微结构包层光纤,其为具有大模场、同相位超模传输特性的多芯微结构光纤。该微结构包层光纤包括纤芯区域一、纤芯区域二、内包层区域和外包层,纤芯区域一包括七个折射率差值在10-4范围内的梯度掺杂纤芯;纤芯区域二包括六个相同占空比排列在纤芯区域一周围的第二多芯单元;内包层区域包括相同占空比在纤芯区域二周围的十二个微结构空气孔单元,每个微结构空气孔单元有七个可调整大小的空气孔,实现高阶模的截至。本发明通过多个纤芯梯度掺杂和大占空比结构设计,可以实现大模场面积的同相位超模输出,获得良好的激光光束质量。此外,本发明制备该光纤的方法,简单快速,结构设计灵活。
-
公开(公告)号:CN109149336B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201811240281.2
申请日:2018-10-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SBS和法布里珀罗干涉仪的被动调Q锁模激光器,包括:泵浦源、增益光纤、光纤波分复用器、被动光纤、光纤布拉格光栅及法布里珀罗干涉仪,法布里珀罗干涉仪由两个有少许间距的光纤端面构成,可以是普通光纤跳线端面与普通光纤跳线端面通过光纤法兰盘精确对准并留下间距,也可以是常规光纤端面和常规光纤端面通过其他光学对准用具精确对准并留下间距组成。泵浦源和增益光纤根据实际的波长需求确定。光纤布拉格光栅的中心反射波长和增益光纤的增益波长对应。光纤波分复用器的两个复用波长分别是泵浦波长和增益光纤的增益波长。本发明可以抑制布里渊被动调Q激光器发射脉冲的振幅、重复频率以及光谱的不稳定性。
-
公开(公告)号:CN109143460A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811064236.6
申请日:2018-09-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于光纤光学领域,更具体地,涉及一种负曲率空芯光纤及其制备方法。其包括位于所述负曲率空芯光纤最外层的外环包层、在所述外环包层内表面设置的由若干个相互接触的实心棒状元件环形排列所组成的中间包层;在所述中间包层的内侧设置的由若干个相互不接触的呈环形排列的管状元件组成的内环包层以及由所述内环包层确定的纤芯区域。通过在外环包层内表面设置相互接触的紧密排列的实心棒状元件构成的中间包层,由此降低了负曲率空芯光纤的制备难度,保证了非接触管环的分布均匀性,由此解决现有技术的负曲率空芯光纤结构中非接触管环分布不均匀而导致的光纤模式偏振差异大的技术问题。
-
公开(公告)号:CN110981181B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911318124.3
申请日:2019-12-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: C03B37/012 , C03B37/027
Abstract: 本发明属于光纤预制棒制备技术领域,公开了一种异质玻璃材料光纤预制棒制备并拉丝方法,对于包层为石英玻璃,芯棒为其他玻璃材料预制棒制备,首先使用拉丝塔加热炉与进棒伺服系统完成预制棒制备,再完成拉丝工序。其中预制棒制备过程是通过选取合适的芯棒及包层材料,利用拉丝塔加热炉及进棒伺服系统调整加热与进棒程序,使芯棒与石英玻璃包层管贴合在一起。拉丝是在预制棒制备完成后,再使用光纤拉丝塔进行拉丝工序。本发明充分利用拉丝塔设备,程序化控制芯棒与石英玻璃包层管受热过程,在芯棒表面较粗糙的条件下,实现了芯棒与石英玻璃包层管内表面贴合状况良好,有效的控制了光纤芯包直径比。
-
公开(公告)号:CN109560453B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201811238217.0
申请日:2018-10-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SBS和法布里珀罗干涉仪的被动调Q锁模环形激光器,包括:泵浦源、增益光纤、光纤波分复用器、被动光纤、光纤光环形器及法布里珀罗干涉仪,法布里珀罗干涉仪由两个有少许间距的光纤端面构成,可以是普通光纤跳线端面与普通光纤跳线端面通过光纤法兰盘精确对准并留下间距,也可以是常规光纤端面和常规光纤端面通过其他光学对准用具精确对准并留下间距组成。泵浦源和增益光纤根据实际的波长需求确定。光纤光环形器的中心运转波长和增益光纤的增益波长对应。光纤波分复用器的两个复用波长分别是泵浦波长和增益光纤的增益波长。本发明可以抑制布里渊被动调Q激光器发射脉冲的振幅、重复频率以及光谱的不稳定性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-