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公开(公告)号:CN108493749A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810377316.0
申请日:2018-04-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明揭示了一种基于高双折射微纳光纤的可调谐多波长光纤激光器,该光纤激光器包括泵浦激光器、波分复用器、增益光纤、偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤激光器谐振腔。泵浦激光器经波分复用器与增益光纤相连,增益光纤输出端依次连接偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,通过调整偏振控制器,入射光具有不同的偏振态,经过光纤滤波器后增强了激光谐振腔内偏振状态的非均匀性,从而在增益介质中产生偏振烧孔,抑制腔内模式竞争,进而得到偏振控制可调谐的多波长激光输出。采用了具有全光纤、体积小、结构简单、低成本、低损耗的高双折射微纳光纤作为选模单元,实现了低损耗、稳定、窄带激光输出。
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公开(公告)号:CN108827189B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN201810642387.9
申请日:2018-06-21
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明揭示了一种基于反射式微纳光纤耦合器的扭转传感器,该扭转传感器包括宽带光源、反射式微纳光纤耦合器传感单元和光谱仪,反射式微纳光纤耦合器传感单元的一端同时与所述宽带光源、光谱仪连接,宽带光源、反射式微纳光纤耦合器传感单元和光谱仪均通过光纤熔接的方式相互连接。反射式微纳光纤耦合器传感单元由一根单模光纤绕成环状,两段尾纤进行拉锥耦合制成,光纤耦合区内两段锥形光纤通过倏逝场进行能量交换。利用反射式微纳光纤耦合器的包络干涉对偏振态敏感的特点,采用快速傅里叶变换分析干涉包络模式能量变化,实现了高灵敏度扭转传感。该光纤传感器具有全光纤、结构简单、制作方便、成本低、高灵敏度、损耗低、可重复性高等特点。
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公开(公告)号:CN108827189A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810642387.9
申请日:2018-06-21
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明揭示了一种基于反射式微纳光纤耦合器的扭转传感器,该扭转传感器包括宽带光源、反射式微纳光纤耦合器传感单元和光谱仪,反射式微纳光纤耦合器传感单元的一端同时与所述宽带光源、光谱仪连接,宽带光源、反射式微纳光纤耦合器传感单元和光谱仪均通过光纤熔接的方式相互连接。反射式微纳光纤耦合器传感单元由一根单模光纤绕成环状,两段尾纤进行拉锥耦合制成,光纤耦合区内两段锥形光纤通过倏逝场进行能量交换。利用反射式微纳光纤耦合器的包络干涉对偏振态敏感的特点,采用快速傅里叶变换分析干涉包络模式能量变化,实现了高灵敏度扭转传感。该光纤传感器具有全光纤、结构简单、制作方便、成本低、高灵敏度、损耗低、可重复性高等特点。
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公开(公告)号:CN108493749B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201810377316.0
申请日:2018-04-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明揭示了一种基于高双折射微纳光纤的可调谐多波长光纤激光器,该光纤激光器包括泵浦激光器、波分复用器、增益光纤、偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤激光器谐振腔。泵浦激光器经波分复用器与增益光纤相连,增益光纤输出端依次连接偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,通过调整偏振控制器,入射光具有不同的偏振态,经过光纤滤波器后增强了激光谐振腔内偏振状态的非均匀性,从而在增益介质中产生偏振烧孔,抑制腔内模式竞争,进而得到偏振控制可调谐的多波长激光输出。采用了具有全光纤、体积小、结构简单、低成本、低损耗的高双折射微纳光纤作为选模单元,实现了低损耗、稳定、窄带激光输出。
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公开(公告)号:CN110514287A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910763686.2
申请日:2019-08-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于单模-少模光纤耦合器的振动传感器,单模-少模光纤耦合器包括第一单模光纤臂、第二单模光纤臂、第一少模光纤臂、第二少模光纤臂以及熔锥区和耦合区。在第一单模光纤臂加载振动信号,光纤主轴产生周期性波动,使得输入光的偏振态发生改变。通过对该振动传感器输出振动频率和幅值变化的监测,利用频谱分析仪监测该传感器输出功率的变化,有效地测试加载振动信号的幅值大小,实现宽频率范围振动信号的动态实时检测;也可实现多频复杂信号的同时检测。本发明利用单模-少模光纤耦合器的偏振敏感特性实时检测并解调加载于单模光纤臂上的宽频率范围振动信号,具有灵敏度高、线性度好、稳定性好、频率动态响应范围大、结构紧凑制作成本低等优点。
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公开(公告)号:CN208589637U
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201820780595.0
申请日:2018-05-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/115 , H01S3/117 , H01S3/0941
Abstract: 本实用新型揭示了一种基于光纤熔融模式转换分离器的柱矢量光束主动调Q光纤激光器,该光纤激光器包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、第一光纤偏振控制器、光纤熔融模式转换器、第二光纤偏振控制器和光隔离器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,泵浦源经波分复用器与增益光纤的输入端相连,增益光纤的输出端依次连接第一光纤偏振控制器、光纤熔融模式转换器和光隔离器,光纤熔融模式转换器的少模光纤输出端口连接有第二光纤偏振控制器。该光纤激光器通过主动调Q技术控制谐振腔的损耗以及腔内的激光振荡的建立,实现激光脉宽压缩,具有更高的脉冲运转灵活性,其脉冲输出能量、重复频率、脉宽均可以灵活调谐。
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公开(公告)号:CN210893405U
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201921342672.5
申请日:2019-08-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于非对称微纳光纤耦合器的振动传感器和测试装置,非对称微纳光纤耦合器包括第一单模光纤臂、第二单模光纤臂、第一少模光纤臂、第二少模光纤臂及融锥区和耦合区。在第一单模光纤臂加载振动信号,光纤主轴产生周期性波动,使得输入光的偏振态发生改变,x偏振与y偏振基模的功率比发生改变,耦合器两个输出端口的输出功率发生波动,实现振动信号的动态实时检测。本实用新型传感器对瞬态微振动信号检测具有极高响应度和线性度,通过对该振动传感器输出振动频率和幅值变化的监测,利用频谱分析仪监测该传感器输出功率的变化,利用示波器监测传感器输出信号电压幅值大小变化情况,有效估计加载振动信号的幅值大小。
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公开(公告)号:CN208173996U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820596886.4
申请日:2018-04-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本实用新型揭示了一种可调谐多波长光纤激光器,该光纤激光器包括泵浦激光器、波分复用器、增益光纤、偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤激光器谐振腔。泵浦激光器经波分复用器与增益光纤相连,增益光纤输出端依次连接偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,通过调整偏振控制器,入射光具有不同的偏振态,经过光纤滤波器后增强了激光谐振腔内偏振状态的非均匀性,从而在增益介质中产生偏振烧孔,抑制腔内模式竞争,进而得到偏振控制可调谐的多波长激光输出。采用了具有全光纤、体积小、结构简单、低成本、低损耗的高双折射微纳光纤作为选模单元,实现了低损耗、稳定、窄带激光输出。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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