高功率光纤侧面泵浦耦合器及其制作方法

    公开(公告)号:CN101777723B

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201010103239.3

    申请日:2010-01-27

    IPC分类号: H01S3/094

    摘要: 本发明涉及一种高功率光纤侧面泵浦耦合器及其制作方法,包括一根双包层光纤和一根或多根多模光纤,其中多模光纤为泵浦输入光纤。泵浦光纤一端首先拉成锥状,然后螺旋式缠绕于双包层光纤的内包层侧面,并仅与内包层直接熔融一体。本发明无需添加其它光学部件构成泵浦耦合系统,其结构简单,可靠性好,插入损耗小,耦合效率高,适于大功率光纤激光器或光纤放大器使用。

    一种多级密封的集成式光混合器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN117631154A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311689928.0

    申请日:2023-12-08

    IPC分类号: G02B6/32

    摘要: 本发明公开了一种多级密封的集成式光混合器件及其制备方法,包括尾纤、杯状钢管、三个玻璃管、隔离芯、准直透镜、反射膜片、玻璃堵头和磁环;尾纤与第一玻璃管的内壁嵌套,隔离芯与尾纤的端面固定连接,磁环与第一玻璃管的内壁嵌套,磁环覆盖隔离芯,准直透镜的外壁与第三玻璃管的内壁嵌套,反射膜片与第三玻璃管的端面固定连接,第三玻璃管的外壁与第一玻璃管的内壁嵌套,玻璃堵头与第二玻璃管的内壁嵌套,第二玻璃管的端面与第一玻璃管的端面固定连接,杯状钢管的内壁与第一玻璃管外壁嵌套,三个玻璃管与反射膜片、玻璃堵头及杯状钢管之间形成多级密封结构。本发明实施密封性好,波分复用部分和隔离部分同步调试,可广泛应用于光器件技术领域。

    一种光隔离器芯拨片光路、装置及方法

    公开(公告)号:CN115480349A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211046637.5

    申请日:2022-08-30

    IPC分类号: G02B6/42

    摘要: 本发明公开了一种光隔离器芯拨片光路、装置及方法,包括输入准直器、输出准直器,输入准直器连接有第一耦合器,第一耦合器连接有光谱仪和单点光源;输出准直器连接有第二耦合器,第二耦合器连接有可调光源、光功率计;输入准直器与输出准直器呈间隔相对设置。光隔离器芯拨片装置还包括夹持组件、CCD摄像机,夹持组件包括呈上下间隔的两个夹具、用于调节两个夹具之间的相对位置的调节机构,输入准直器和输出准直器分别安装于两个夹具,CCD摄像机架设于输入准直器和输出准直器之间的旁侧,实时读取到的正向插入损耗以及反向隔离度,进行楔角片与法拉第旋光片之间的光轴角度的及时调整,批量的生产具有低插入损耗,高隔离度等性能的光隔离器芯。

    一种光纤加工工艺及光纤
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112327404A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011157146.9

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G02B6/02 G01N21/17

    摘要: 本发明公开了一种光纤加工工艺及光纤,一种光纤加工工艺包括以下步骤:剥离光纤最外侧的部分涂覆层;将涂覆层剥离区域加热拉伸形成拉锥区,拉锥区的拉伸长度为1000~10000μm;将拉锥区固定在支撑槽中;从拉锥区中部向两侧涂覆折射率大于光纤包层折射率的胶水;封闭支撑槽,一种光纤采用以上任一光纤加工工艺进行加工,光纤被拉伸至长于1000μm时,一部分光信号将透过纤芯在包层与空气介质之间进行传输,当在拉锥区的中间位置涂抹胶水时,光信号将透过包层进入胶水介质中进行传输,光信号在胶水介质中沿各个方向传输存在折射、散射、衍射等光学现象,因此在此区域呈现发亮现象,能够使得人眼快速定位光纤异常位置,本发明适用于通讯线缆制备领域。

    一种光无源器件的光纤端面处理装置

    公开(公告)号:CN111290079A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010121756.7

    申请日:2020-02-26

    IPC分类号: G02B6/25

    摘要: 本发明提供了一种光无源器件的光纤端部处理装置,包括激光切割机及光纤夹具,所述激光切割机设有切割平台及激光切割头,所述切割平台设有固定治具,所述光纤夹具包括安装在所述固定治具上的底座、设于所述底座上端的支撑板、设于所述支撑板上端的夹持板、压于所述夹持板上的压板及活动设置在所述夹持板一侧的隔离垫板,所述夹持板上端面设有若干容纳槽,所述压板一端铰接于所述夹持板一端。本发明结构简单,操作方便,通过激光切割机与光纤夹具配合使其生产效率大大提高、且切割后的短纤长度和形状一致性好,使产品符合RL值的要求。

    一种光纤耦合器自动测试用装置

    公开(公告)号:CN110455496A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910805759.X

    申请日:2019-08-29

    IPC分类号: G01M11/00

    摘要: 本发明公开了一种光纤耦合器自动测试用装置,包括机架以及安装在机架内部的功能模块集成板,功能模板集成板上设置有光纤剥纤机构、光纤切割机构、光纤清洁机构、光源和功率计对准机构,功能模块集成板的上方设置有工装结构件,工装结构件连接有驱动机构,光纤耦合器夹装于工装结构件内,驱动机构驱动工装结构件在各机构之间移动,光源和功率计对准机构连接有功率计参数处理系统。该光纤耦合器自动测试用装置中集成了多个功能模块,通过驱动工装结构件可以带动待测试的光纤耦合器在各个工位中实现加工或测试,最终完成光纤耦合器的测试。使用该设备,可实现光纤耦合器测试的流水作业,大大提高了测试效率,降低了人工成本。

    一种集成式的增益平坦滤波器及调试方法

    公开(公告)号:CN106646753A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610936193.0

    申请日:2016-11-01

    IPC分类号: G02B6/26 G02B6/32

    CPC分类号: G02B6/26 G02B6/32

    摘要: 本发明提供了一种集成式的增益平坦滤波器及调试方法,该增益平坦滤波器包括双纤准直器、增益平坦滤波器滤光片、双纤尾纤,该增益平坦滤波器输入端采用所述双纤准直器,该增益平坦滤波器输出端采用所述双纤尾纤,在增益平坦滤波器输入端和输出端之间设有增益平坦滤波器滤光片。本发明的有益效果是:本发明节约材料成本,一套物料实现两个产品的功能,并且节约产品占有空间,将两个器件集成到一个器件里面,两个产品只占用了一个产品的体积。

    一种高性能集成光学装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN103293605B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310172188.3

    申请日:2013-05-11

    IPC分类号: G02B6/32 G02B6/26 G02B6/293

    摘要: 本发明提供一种高性能集成光学装置及其制备方法,所述高性能集成光学装置包括:分路器构件,所述分路器构件包括采用紫外线胶水相粘结的第一双纤尾纤、第一自聚焦透镜和分路膜片;隔离芯构件,所述隔离芯构件包括旋光片、楔角片、补偿片和磁环,所述隔离芯构件固定在玻璃管中间;以及波分复用构件,所述波分复用构件包括采用紫外线胶水相粘结的第二双纤尾纤、第二自聚焦透镜和波分复用膜片;其中,在玻璃管的两端分别插入第一自聚焦透镜和第二自聚焦透镜,所述第一自聚焦透镜、玻璃管和第二自聚焦透镜之间通过参数耦合实现集成。本发明既避免了粘结错位问题,也无需缩小整体物料的尺寸规格,工艺简单,易于集成,可靠性性能高。

    高可靠光纤耦合器
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101713846A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200910192200.0

    申请日:2009-09-11

    IPC分类号: G02B6/38

    摘要: 本发明公开了一种高可靠光纤耦合器,旨在提供一种结构简单而又具有优良的抗震性能和高稳定环境特性的光纤耦合器。它包括金属管和位于金属管内的石英槽,耦合光纤置于石英槽内,金属管两端依次采用金属封盘、第一密封胶、第二密封胶和防护胶密封,金属管内壁和石英槽之间的间隙,充填有制成粉末状的防潮减震隔热材料。这种光纤耦合器抗震抗冷热冲击耐潮,适于车、船、飞行器、沙漠、高山等环境下长期稳定可靠工作。

    一种高隔离度合束器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118938396A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411106076.2

    申请日:2024-08-13

    摘要: 本发明公开了一种高隔离度合束器及其制备方法,合束器包括信号光纤、三包层光纤、输出光纤和若干根泵浦光纤,信号光纤与三包层光纤的一端对芯熔接,三包层光纤的另一端与若干根泵浦光纤组束拉锥形成锥体,锥体与输出光纤对芯熔接;制备方法包括:获取信号光纤和三包层光纤,将信号光纤与三包层光纤的一端对芯熔接;获取若干根泵浦光纤,将若干根泵浦光纤与三包层光纤的另一端进行组束、熔融拉锥并切割,形成锥体;获取输出光纤,将锥体与输出光纤对芯熔接。本发明实施例光纤通信器件领域,可广泛应用于提高合束器的隔离度,以提高激光系统的稳定性以及促进高功率光纤激光器的发展。