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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
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
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。
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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
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: G01K11/32
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。
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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
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
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。
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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
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
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。
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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
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: G01K11/32
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。
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公开(公告)号:CN207884064U
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201820344775.4
申请日:2018-03-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本实用新型揭示了一种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。本实用新型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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208171472U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820494058.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本实用新型揭示了一种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分析仪,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、低成本、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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN106848823B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN201710128216.X
申请日:2017-03-06
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/1106 , H01S3/083 , H01S3/067
Abstract: 本发明公开了一种基于模式选择耦合器的8字腔锁模柱矢量光纤激光器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、单模光纤、第一偏振控制器、第二偏振控制器、3dB耦合器、隔离器、耦合器和模式选择耦合器;泵浦源的输出端与波分复用器的短波长输入端相连,波分复用器的输出端依次通过增益光纤、单模光纤、第一偏振控制器与3dB耦合器的1端口输入端相连,3dB耦合器的2端口输入端和波分复用器的长波长端口相连,3dB耦合器的4端口依次通过隔离器、耦合器、模式选择耦合器与3dB耦合器的3端口相连,构成一个8字谐振腔,第二偏振控制器连接到模式选择耦合器的少模光纤输出端。本发明具有光纤激光器输出脉冲窄、柱矢量激光偏振纯度高、损耗小、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN108051890A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201710332386.X
申请日:2017-05-12
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种高效率低损耗全光纤熔融模式选择耦合器,包括少模光纤、单模光纤,少模光纤和单模光纤均已剥去涂覆层,所述单模光纤经过特制,具有在特定波长下的纤芯的折射率小于在同一波长下的少模光纤的纤芯折射率的品质,无需对其或者少模光纤进行预拉锥,即可实现在少模光纤中激发高纯度的高阶模,且具有模式转换和模式分离两个功能。选择耦合器可以通过封装材料进行封装。本发明的单模光纤和少模光纤采用全光纤熔融耦合方式,结构紧凑,构成的模式选择耦合器耦合效率高,偏振纯度高,插入损耗小和制作工艺简单。
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公开(公告)号:CN107834351A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710846309.6
申请日:2017-09-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明公开一种基于模式选择耦合器的1μm波段柱矢量光纤激光器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、环形器、单模布布拉格光栅、第一偏振控制器、第二偏振控制器、模式选择耦合器和准直器;泵浦源的输出端与波分复用器的短波长输入端相连,波分复用器的输出端通过增益光纤与环形器的1端口相连,环形器的2端口连接单模布拉格光栅,环形器的3端口通过第一偏振控制器、模式选择耦合器和波分复用器的长波长相连,第二偏振控制器和准直器连接到模式选择耦合器的少模光纤输出端。本发明具有光纤激光器的斜率效率高、插入损耗小、柱矢量激光偏振纯度高的优点。
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