马赫-曾德光纤干涉仪偏振衰落和相位衰落控制系统

    公开(公告)号:CN100575885C

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200810117204.8

    申请日:2008-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种马赫—曾德光纤干涉仪偏振衰落和相位衰落控制系统。第一激光器(1)、偏振调制器(8)、相位控制器(10)、第一光电探测器(3)和数字信号处理机(11)组成闭环相位衰落控制系统,第二激光器(2)、偏振控制器(7)、相位调制器(9)、第二光电探测器(4)和数字信号处理机(11)组成闭环偏振衰落控制系统。利用波分复用器(5)和波分解复用器(6)使得干涉光路中同时存在第一激光器(1)和第二激光器(2)输出激光,两个不同波长激光的综合利用将同时消除马赫—曾德光纤干涉仪的偏振衰落和相位衰落现象,第一激光器(1)和第二激光器(2)输出激光波长最终稳定在干涉光功率谱的任意波峰或波谷位置。

    单模有源光纤伴生耦合多模有源光纤超亮度单模激光器

    公开(公告)号:CN100559670C

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200810111817.0

    申请日:2008-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种单模有源光纤伴生耦合多模有源光纤超亮度单模激光器,以实现超亮度单模激光输出。激光器由泵浦源(1,12),单模有源掺稀土纤芯(4),以及写入单模有源掺稀土纤芯(4)的光栅(51,52),多模有源掺稀土纤芯(6),内包层(2)与外包层(3)构成。其中内包层(2)中含有一个单模有源掺稀土纤芯(4)与一个多模有源掺稀土纤芯(6)。泵浦源,通过端面泵浦(1)或侧面泵浦(12),在单模有源掺稀土纤芯(4)中产生单模激光,由于单模有源掺稀土纤芯(4)与多模有源掺稀土纤芯(6)之间的伴生耦合,使得这种结构能通过多模纤芯实现单模激光超亮度大功率输出。

    马赫-曾德光纤干涉仪偏振衰落和相位衰落控制系统

    公开(公告)号:CN101324441A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810117204.8

    申请日:2008-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种马赫-曾德光纤干涉仪偏振衰落和相位衰落控制系统。第一激光器(1)、偏振调制器(8)、相位控制器(10)、第一光电探测器(3)和数字信号处理机(11)组成闭环相位衰落控制系统,第二激光器(2)、偏振控制器(7)、相位调制器(9)、第二光电探测器(4)和数字信号处理机(11)组成闭环偏振衰落控制系统。利用波分复用器(5)和波分解复用器(6)使得干涉光路中同时存在第一激光器(1)和第二激光器(2)输出激光,两个不同波长激光的综合利用将同时消除马赫-曾德光纤干涉仪的偏振衰落和相位衰落现象,第一激光器(1)和第二激光器(2)输出激光波长最终稳定在干涉光功率谱的任意波峰或波谷位置。

    用于控制、数值分析与仿真的初始值搜索算法

    公开(公告)号:CN101290612A

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200810114589.2

    申请日:2008-06-06

    Abstract: 本发明属于控制、数值分析与计算机仿真领域,具体为一种用于非线性常微分方程组模型的初始值搜索算法。该算法通过对带边值条件的非线性微分方程组模型的变量初始估计值改变,能够实现描述控制、数值分析与仿真领域的带边界条件非线性方程组模型取得满足给定精度要求的正确数值解或确定非线性方程组模型无解。另一方面,对变量的初始估计值无先验地设置,能够在没有任何人工干预的情况下,在描述控制、数值分析与仿真领域的带边界条件非线性方程组模型有数值解时,能最终找到使非线性微分方程组模型收敛的变量初始估计值大小。

    单模有源光纤伴生耦合多模有源光纤超亮度单模激光器

    公开(公告)号:CN101276988A

    公开(公告)日:2008-10-01

    申请号:CN200810111817.0

    申请日:2008-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种单模有源光纤伴生耦合多模有源光纤超亮度单模激光器,以实现超亮度单模激光输出。激光器由泵浦源(1,12),单模有源掺稀土纤芯(4),以及写入单模有源掺稀土纤芯(4)的光栅(51,52),多模有源掺稀土纤芯(6),内包层(2)与外包层(3)构成。其中内包层(2)中含有一个单模有源掺稀土纤芯(4)与一个多模有源掺稀土纤芯(6)。泵浦源,通过端面泵浦(1)或侧面泵浦(12),在单模有源掺稀土纤芯(4)中产生单模激光,由于单模有源掺稀土纤芯(4)与多模有源掺稀土纤芯(6)之间的伴生耦合,使得这种结构能通过多模纤芯实现单模激光超亮度大功率输出。

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