一种波长可调谐的高能量波段激光器及其波长调谐方法

    公开(公告)号:CN119171167A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411648854.0

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开一种波长可调谐的高能量波段激光器及其波长调谐方法,属于光纤激光器技术领域;激光器包括能够输出泵浦光的泵浦源,泵浦源沿着光出射方向依次设置有三合一混合器件、掺镱光纤、偏振控制器一、偏振敏感隔离器、偏振控制器二,构成环形腔;泵浦光由三合一器件的输入端进入环形腔,并经掺镱光纤受激辐射放大为波长为1030nm的光,之后经由HI‑1060单模光纤进入偏振控制器一;偏振敏感隔离器在偏振控制器一和偏振控制器二之间构成非线性偏振旋转结构;偏振控制器二的输出端接三合一混合器件,三合一混合器件的输出端连接一根单模跳线输出20%的光,输出后剩余80%的光继续在所述环形腔内进行受激辐射放大。

    一种传输超连续谱的带隙光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN118962892B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411165802.8

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种传输超连续谱的带隙光子晶体光纤,涉及光子晶体光纤技术领域。本发明包括基底材料、纤芯以及多个设置在基底材料中并沿光纤轴向分布且贯穿整根光纤的介质孔单元,所述纤芯位于基底材料中心位置;所述介质孔单元包括沿纤芯周向等距布设的第一介质孔、介质孔组合结构、第二介质孔及第一光纤晶格,所述第一介质孔与纤芯外切。本发明所述光子晶体光纤在1.55‑2μm波段能够实现较低的损耗,且拥有较高的非线性系数,并且拥有较好的单模特性,结构简单,满足了产生超连续谱的条件,且光纤整体结构采用了稳定的六边形结构,便于使得整个光纤拥有较强的抗弯曲性,提高其使用寿命。

    一种高消光比大能量传输的空芯反谐振光纤

    公开(公告)号:CN118915226A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411165799.X

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明公开一种高消光比大能量传输的空芯反谐振光纤,属于光纤通信技术领域;空芯反谐振光纤由外至内依次包括:外包层、内包层和空气纤芯区;内包层包括多个呈周向均匀分布的反谐振单元;反谐振单元包括第一类圆形介质管、椭圆介质管、第二类圆形介质管和第三类圆形介质管;椭圆介质管位于第一类圆形介质管内,并相互内切熔接;第二类圆形介质管位于椭圆介质管内,并相互内切熔接;并且第一类圆形介质管和第二类圆形介质管同轴;第三类圆形介质管设在第一类圆形介质管的外部,并相互外切熔接;第三类圆形介质管与相邻反谐振单元中的第一类圆形介质管外切熔接。该空芯反谐振光纤能在近红外波段具有大波长范围的低限制性损耗,较大的模场面积。

    一种激光倍频非线性晶体温控装置

    公开(公告)号:CN117996549A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410127693.4

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种激光倍频非线性晶体温控装置,属于激光器制造领域,包括温控炉;所述温控炉的底部为散热板;所述温控炉环侧设置有一对平行的侧板;所述散热板靠近所述底座布置;所述侧板均设置有螺纹孔一;所述螺纹孔一内设置有透镜;所述透镜设置有螺纹;所述透镜与所述螺纹孔一螺纹连接;所述温控炉的内部固定安装有导热座;所述导热座设置有凹槽;所述凹槽放置有倍频非线性晶体;所述导热座的底部安装有半导体制冷器;与现有技术相比,本申请的温控炉整体结构采用保温箱体结构,密封性好,减少与外界热交换,同时也减少了外界灰尘进入温控炉内,对倍频非线性晶体产生影响,增强了倍频非线性晶体的稳定性。

    一种中红外色散平坦的空芯反谐振光纤

    公开(公告)号:CN117369046A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311680407.9

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种中红外色散平坦的空芯反谐振光纤,属于光纤通信技术领域,包括纤芯区域和包层区域,包层包括内包层和外包层;外包层区域呈管状,由二氧化硅构成,包覆着内包层区域和空气纤芯区域;内包层是一个双层结构,内层是圆形介质管,外层是由第一类椭圆介质管和第二类椭圆介质管嵌套构成,圆形介质管和第一类椭圆介质管相外切并熔接表面,第一类椭圆介质管和第二类椭圆介质管两两内外相切并熔接表面。本发明提供的空芯反谐振光纤能够在2~4μm波段具有大波长范围的低限制性损耗,较大的模场面积,近零平坦色散并且在3μm处具有较好的单模特性,并且结构简单,满足在光通信和光纤传感的需求。

    一种中红外波段低损耗抗弯曲的空芯反谐振光纤

    公开(公告)号:CN117572560A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202410061432.7

    申请日:2024-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种中红外波段低损耗抗弯曲的空芯反谐振光纤,旨在解决低损耗传输、弯曲损耗小的技术问题。该空芯反谐振光纤包括:由内至外依次为纤芯、内包层和外包层;所述外包层内壁等距离设有多个扇形包层管,所述扇形包层管之间存在预定间隙,且互相不接触,所述扇形包层管的圆弧侧与纤芯外切;所述扇形包层管之间间隔设置有圆形包层管,所述圆形包层管与外包层内壁内切固定,以及与纤芯不接触;所述纤芯的外圆面与所有所述扇形包层管的外弧面相切。本发明应用于光通信领域,能够实现低弯曲损耗和超低损耗传输,且结构简单易实现。

    一种低非线性系数的空芯反谐振光纤

    公开(公告)号:CN117369043B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311663848.8

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种低非线性系数的空芯反谐振光纤,属于光纤通信领域,其中包层结构以及玻璃壁是以石英为基底,设计出具有扇形结构的双层空芯结构。在基底的横截面上分布是:虚线为设计的纤芯圆,在具体的实物中不存在,周围为扇形围绕纤芯圆所设计的圆形阵列,扇形所设计的角度需要使周围的扇形不产生交点,其次对扇形的角进行圆角处理;其次是设置扇形结构形成的玻璃壁,使其形成一定的厚度;与现有技术相比,本申请的双层设计可以有效的减少光纤的损耗,圆形阵列可以提高该光纤的消光比。其次较大的模场面积可以提高传输功率,较低的非线性系数可以提高信号传输质量。

    一种低损耗高非线性高布里渊增益的光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN117369044A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311680412.X

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种低损耗高非线性高布里渊增益的光子晶体光纤,属于光纤通信和传感技术领域,所述光子晶体光纤的内部设置有第一空气孔点阵;所述第一空气孔点阵设置有4层呈正六边形均布的第一类空气孔;所述第一空气孔点阵的中心设置有第二空气孔点阵;位于所述第一空气孔点阵与所述第二空气孔点阵的重合区域不设置所述第一类空气孔;所述第二空气孔点阵对称设置有两个第二类空气孔、两个第三类空气孔、四个第四类空气孔和两个第五类空气孔;与现有技术相比,本申请的光纤的高非线性和高布里渊增益特性有利于提升散射信号的检测精度,其低损耗的特性有利于信号的长距离传播,非常适合应用在基于布里渊散射的分布式传感系统中实现传感的功能。

    一种低非线性系数的空芯反谐振光纤

    公开(公告)号:CN117369043A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311663848.8

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种低非线性系数的空芯反谐振光纤,属于光纤通信领域,其中包层结构以及玻璃壁是以石英为基底,设计出具有扇形结构的双层空芯结构。在基底的横截面上分布是:虚线为设计的纤芯圆,在具体的实物中不存在,周围为扇形围绕纤芯圆所设计的圆形阵列,扇形所设计的角度需要使周围的扇形不产生交点,其次对扇形的角进行圆角处理;其次是设置扇形结构形成的玻璃壁,使其形成一定的厚度;与现有技术相比,本申请的双层设计可以有效的减少光纤的损耗,圆形阵列可以提高该光纤的消光比。其次较大的模场面积可以提高传输功率,较低的非线性系数可以提高信号传输质量。

    一种应用于980nm泵浦光的低损耗抗弯曲空芯反谐振光纤

    公开(公告)号:CN119667847A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411877804.X

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种应用于980nm泵浦光的低损耗抗弯曲空芯反谐振光纤,涉及光纤激光器技术领域,由外向内依次包括:外包层、内包层以及纤芯;所述内包层为反谐振区域,所述内包层包括四个反谐振单元,所述反谐振单元包括嵌套结构的圆形介质管和非嵌套结构的扇形介质管;所述圆形介质管包括第一类圆形介质管,所述第一类圆形介质管的内部嵌套着第二类圆形介质管以及三个第三类圆形介质管。本发明采用多层嵌套的圆形介质管结构与非嵌套的扇形介质管结构相结合,显著降低光信号的传输损耗,使得光信号的传播更加稳定,减少了能量的散射和泄漏,同时保证了高效的光能传输,此外,该结构还在加工和制造过程中提供了更多的灵活性,便于批量生产。

Patent Agency Ranking