一种基于模式选择耦合器的脉冲柱矢量光纤激光器

    公开(公告)号:CN108233160A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810203627.5

    申请日:2018-03-13

    CPC classification number: H01S3/06712 H01S3/06716 H01S3/1118

    Abstract: 本发明揭示了一种基于模式选择耦合器的脉冲柱矢量光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、第一偏振控制器、环形器、半导体可饱和吸收镜、第二偏振控制器、模式选择耦合器和第三偏振控制器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,波分复用器的输出端依次通过增益光纤、第一偏振控制器和环形器的第一端口相连,环形器的第二端口连接一个半导体可饱和吸收镜,环形器的第三端口依次通过第二偏振控制器、模式选择耦合器与波分复用器的长波长端相连构成环形腔。本发明将半导体可饱和吸收镜和模式选择耦合器结合,在激光器的输出端将得到一个脉冲稳定、模式纯度高和效率高的脉冲柱矢量激光。

    一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器

    公开(公告)号:CN108306166A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810311561.1

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明揭示了一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。本发明采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。

    一种获得室温下最大光参量产生转换带宽的方法

    公开(公告)号:CN108375860B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201810207911.X

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本发明揭示了一种获得室温下最大光参量产生转换带宽的方法,该方法中晶体使用的材料是铌酸锂晶体,该晶体具有非周期结构,在24摄氏度时,选择0.9微米的泵浦光波长,通过设计的非周期结构弥补泵浦光波长退化点与信号光、闲频光波长群速度匹配点之间的相位失谐量,使得三者之间的相位失谐量均能够满足光参量产生相位匹配条件,则能获得2159纳米最大光参量产生带宽。晶体形状呈长方体结构,使用时光束的入射方向与极化方向垂直,且沿着光束的入射方向被极化为长度相等的单元畴,每个单元畴的极化方向可选择向上或向下。该晶体能在满足准相位匹配的条件下,在信号光与闲频光的群速度匹配点之间实现较大且顶部较平坦的光参量产生转换带宽。

    一种基于混合型双花生结的高灵敏度光纤温度传感器

    公开(公告)号:CN108267241B

    公开(公告)日:2024-05-21

    申请号:CN201810311281.0

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明揭示了一种基于混合型双花生结的高灵敏度光纤温度传感器,该光纤传感器包括宽带光源和混合型双花生结传感单元,宽带光源和混合型双花生结传感单元间隙设置,混合型双花生结传感单元的后方设置有光谱仪,宽带光源、混合型双花生结传感单元和光谱分析仪通过光纤熔接的方式依次相互连接。混合型双花生结传感单元包括单模光纤入射端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤出射端。第一个花生结包括第一单模光纤微球和第一稀土光纤微球,第二个花生结包括第二稀土光纤微球和第二单模光纤微球。该光纤传感器具有体积小、制造简单、紧凑性高等特点,利用稀土光纤的高热光效应,能有效提高传感器对温度的灵敏度,实现高灵敏度温度传感。

    一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器

    公开(公告)号:CN108306166B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201810311561.1

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明揭示了一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。本发明采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。

    一种获得室温下最大光参量产生转换带宽的方法

    公开(公告)号:CN108375860A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810207911.X

    申请日:2018-03-13

    CPC classification number: G02F1/355 G02F1/39 H01S3/108

    Abstract: 本发明揭示了一种获得室温下最大光参量产生转换带宽的方法,该方法中晶体使用的材料是铌酸锂晶体,该晶体具有非周期结构,在24摄氏度时,选择0.9微米的泵浦光波长,通过设计的非周期结构弥补泵浦光波长退化点与信号光、闲频光波长群速度匹配点之间的相位失谐量,使得三者之间的相位失谐量均能够满足光参量产生相位匹配条件,则能获得2159纳米最大光参量产生带宽。晶体形状呈长方体结构,使用时光束的入射方向与极化方向垂直,且沿着光束的入射方向被极化为长度相等的单元畴,每个单元畴的极化方向可选择向上或向下。该晶体能在满足准相位匹配的条件下,在信号光与闲频光的群速度匹配点之间实现较大且顶部较平坦的光参量产生转换带宽。

    一种基于混合型双花生结的高灵敏度光纤温度传感器

    公开(公告)号:CN108267241A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810311281.0

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明揭示了一种基于混合型双花生结的高灵敏度光纤温度传感器,该光纤传感器包括宽带光源和混合型双花生结传感单元,宽带光源和混合型双花生结传感单元间隙设置,混合型双花生结传感单元的后方设置有光谱仪,宽带光源、混合型双花生结传感单元和光谱分析仪通过光纤熔接的方式依次相互连接。混合型双花生结传感单元包括单模光纤入射端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤出射端。第一个花生结包括第一单模光纤微球和第一稀土光纤微球,第二个花生结包括第二稀土光纤微球和第二单模光纤微球。该光纤传感器具有体积小、制造简单、紧凑性高等特点,利用稀土光纤的高热光效应,能有效提高传感器对温度的灵敏度,实现高灵敏度温度传感。

    一种基于ZYNQ的保偏光纤熔接机对轴方法及系统

    公开(公告)号:CN116883387A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310990123.3

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明涉及保偏光纤熔接机光纤对轴技术领域,涉及一种基于ZYNQ的保偏光纤熔接机对轴方法及系统;首先采集两段光纤端面图像,对采集的图像进行去噪处理,使用OTSU自适应阀值分割算法对去噪后的图像进行阈值分割,并进行二值化处理,对二值化处理后的图像进行连通域处理算法,得到光纤端面同属于一个连通域的坐标信息,用公式对坐标信息处理,得到中心坐标,并进行补偿,由PS侧判断当前位置坐标于预定位置坐标,旋转光纤至预定位置坐标;通过检测端面图像进行应力区判定,获得最佳旋转角度,在FPGA上实现加速处理,从而达到快速定轴,同时提高定轴精度的目的,解决现有技术中存在的如何在保偏光纤熔接前实现双折射轴的精确对准问题。

    一种基于光载波驱动混沌激光同步的物理层加密系统及其方法

    公开(公告)号:CN115996093A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211570492.9

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于光载波驱动混沌激光同步的物理层加密系统及其方法,包括采用光纤链路连接的发送端和接收端;本发明在相同光载波驱动下,通信双方产生本地同步混沌激光,并将其用于相位加密,同时结合色散模块的信息失真/隐藏作用,以实现物理层加密。接收端通过本地同步混沌激光信号进行相位解密,再结合色散补偿恢复原始光信号,然后基于解调模块恢复出所传输的信息。本发明不需要第三方驱动信号源,且不占用额外的光信道进行驱动信号的传输,系统安全可靠,运行成本低,信道利用率高。

    一种半开腔多波长布里渊-掺铒光纤随机激光器

    公开(公告)号:CN109698460B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201910154081.3

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种半开腔多波长布里渊‑掺铒光纤随机激光器,泵浦源的输出端与波分复用器的输入端相连,波分复用器的输出端与掺铒光纤连接;掺铒光纤一侧的波分复用器的输入端与单模光纤的一端连接,单模光纤的另一端与第一隔离器连接;掺铒光纤另一侧的波分复用器的信号输入端与环形器的B端口连接;环形器的A端口和C端口分别与第二隔离器的输出端和3‑dB耦合器的输入端口连接;3‑dB耦合器的另一输入端口与布里渊泵浦源的输出端连接,3‑dB耦合器的输出端口与第二隔离器的输入端连接,3‑dB耦合器的另一输出端口与光谱仪的输入端口连接。本发明中的布里渊信号光获得更大增益,能产生更高阶的布里渊斯托克斯光。

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