对不同纤芯直径带纤熔接的装置及方法

    公开(公告)号:CN109407214B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN201710706088.2

    申请日:2017-08-17

    发明人: 何祺昌

    IPC分类号: G02B6/255

    摘要: 本发明提供一种能对两种纤芯直径光纤进行熔接的不同纤芯直径带纤熔接的装置及熔接方法,该装置,包括:显示器、控制器、高压源、放电电极、调芯装置;调芯装置包括:熔接槽、压块;其中,熔接槽包括:第一接槽、第二接槽;第一接槽用于容置第一光纤的纤芯,第二接槽用于容置第二光纤的纤芯,第一光纤的纤芯直径大于第二光纤的纤芯直径;压块具有第一支脚、第二支脚,第一支脚与第二支脚同高。熔接时,第一光纤的纤芯置于第一接槽,第一支脚压在第一光纤的纤芯上,限制第一光纤的纤芯移动;第二光纤的纤芯置于第二接槽,第二支脚压在第二光纤的纤芯上,限制第二光纤的纤芯移动,能提高带纤熔接机的利用率及熔接产品的生产效率和质量。

    一种包含光纤调芯机构的光纤熔接器

    公开(公告)号:CN109696726B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201910039510.2

    申请日:2019-01-16

    发明人: 刘鸣 赵阳日

    IPC分类号: G02B6/255

    摘要: 一种包含光纤调芯机构的光纤熔接器,光纤调芯机构包括底座、至少一对弹性件、至少一对与弹性件固定连接的支撑架、至少一对与支撑架活动连接的驱动装置;一对的弹性件为可弹性变形的板状,且分别固定在底座的长度方向的两端,并相对于底座平面向底座高度方向倾斜设置;支撑架包括横板、基台、伸出部、V形槽,横板与弹性件固定连接,V形槽固定连接在伸出部的一端;驱动装置与基台活动连接,并推动支撑架;在从底座的宽度方向一侧观察的情况下,一对的弹性件相互交叉呈X形,交点为D,交点D到弹性件2下端面与底座1相连接的底座平面13的垂直距离为B1,交点D到弹性件2上端面与横板31相连接的横板平面312的垂直距离为B2,且B1大于等于B2。

    一种适于大模场保偏光子晶体光纤的对接方法

    公开(公告)号:CN117724209B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410176147.X

    申请日:2024-02-08

    IPC分类号: G02B6/255 G02B6/245 G02B6/25

    摘要: 本发明属于光导耦合技术领域,具体涉及一种适于大模场保偏光子晶体光纤的对接方法。将两段待对接的光纤剥除端部涂覆层并精确切割端面;切割内径大于光纤外径的两段玻璃管使其端面齐整;将光纤正对放置,套上对应玻璃管,确保玻璃管与光纤间无接触;对齐光纤并调整距离;对齐玻璃管并调整距离;熔接玻璃管;粘接玻璃管与光纤。本发明提供的上述对接方法,可用于大模场保偏光子晶体光纤的对接,能够克服对接过程中的孔洞塌陷以及机械强度下降的问题。

    一种在线监控增益光纤泵浦信号的合束器制作系统及方法

    公开(公告)号:CN118112719A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410408388.2

    申请日:2024-04-07

    发明人: 白香港 胡呈峰

    IPC分类号: G02B6/255 H01S3/067

    摘要: 本发明适用于光学器件技术领域,提供一种在线监控增益光纤泵浦信号的合束器制作系统及方法,包括激光信号光源、泵浦激光源、耦合透镜、双色镜以及激光参数测量仪器,所述激光信号光源的输出端熔接有增益光纤,增益光纤熔接有无源光纤,所述泵浦激光源、耦合透镜、双色镜依次排列且中轴线保持重合,并对合束制作区,所述耦合透镜的两面均镀有高透膜,所述双色镜朝向耦合透镜一面镀有高透膜,另一面镀有高反膜,所述激光参数测量仪器位于双色镜的反射光路。本发明巧妙设计了各个器件的位置,实现了合束器拉锥烧熔制作的过程中,通过各种激光参数测量仪器在线监控各项参数,不仅确保每个合束器性能,也增加的合束器的制作速度和成品率。

    一种全光纤光隔离器
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118033807A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410380051.5

    申请日:2024-03-29

    IPC分类号: G02B6/036 G02B6/255 G02B6/26

    摘要: 本发明公开了一种全光纤光隔离器,沿激光正向传输方向,全光纤光隔离器包括依次连接的输入纤段、三包层光纤段和输出段,三包层光纤段包括与输出段连接的拉锥区;输入纤段依次包括腐蚀区和盘绕区。拉锥区尾端光纤的归一化频率小于其纤芯模式截止归一化频率。该光隔离器具有低插损、高隔离度、全光纤、高稳定性和高可靠性的特点。

    激光装置和激光装置的制造方法

    公开(公告)号:CN113169508B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202080006416.8

    申请日:2020-03-11

    IPC分类号: H01S3/10 G02B6/02 G02B6/255

    摘要: 本发明的激光装置具备:激光单元,输出激光;射出端,射出激光;以及第1熔接连接部和第2熔接连接部,为将具有供激光传输的纤芯和包围纤芯的包层的两根多模光纤彼此熔接连接的结构。在第1熔接连接部处的纤芯的至少一部分,含有与第1熔接连接部处的包层所含有的使折射率降低的掺杂剂相同种类的掺杂剂。在第1熔接连接部处的纤芯和第2熔接连接部处的纤芯中折射率曲线不同。

    一种基于少模环芯光纤的多物理量传感器及其加工方法

    公开(公告)号:CN117968737A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410102686.9

    申请日:2024-01-24

    摘要: 本发明公开了一种基于少模环芯光纤的多物理量传感器及其加工方法,基于少模环芯光纤的多物理量传感器包括少模环芯光纤和位于少模环芯光纤两端的两根单模光纤;单模光纤与少模环芯光纤熔接且两者熔接处形成锥形结构;少模环芯光纤上写入有长周期光栅。加工方法的步骤:使用锥形结构将少模环芯光纤与单模光纤熔接;使用二氧化碳激光器在少模环芯光纤上写入长周期光栅即得基于少模环芯光纤的多物理量传感器。本发明在少模环芯光纤中写入长周期光栅,进一步实现基模到高阶模式的转换,通过有效的激发高阶光纤模式可以利用各模式的传感特性实现多物理量(具体为弯曲、扭转以及温度传感)测量,应用前景好。

    一种带端面成像和光纤旋转的光纤熔接机

    公开(公告)号:CN117950117A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410113189.9

    申请日:2024-01-26

    IPC分类号: G02B6/255

    摘要: 本发明公开了一种带端面成像和光纤旋转的光纤熔接机,包括主体机架,主体机架后端固定设置有显示支架,显示支架上转动安装有显示屏;主体机架内固定设置有调焦部件,调焦部件用于将光纤端面画面调整焦距,调焦部件上固定安装有端面成像部件,端面成像部件用于将调焦部件的端面画像折射到成像单元上,成像单元安装在主体机架内;主体机架上端固定设置有两组旋转载台部件,两组旋转载台部件以调焦部件为中心对称分布;旋转载台部件上安装有用于对光纤成型注光的导电注光部件;本发明通过结构、硬件与软件的结合,成功解决了普通熔接机不能熔接的保偏光纤熔接,通过端面成像和旋转载台,可以实现更多种类光纤之间的熔接。

    基于光纤型光瞳滤波器扩展焦深的方法以及探针

    公开(公告)号:CN107515446B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201710827729.X

    申请日:2017-09-14

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G02B6/32 G02B6/255

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤型光瞳滤波器扩展焦深的方法以及探针,该方法为照明光通过单模光纤传导到光纤型光瞳滤波器前端面,依次通过光纤型光瞳滤波器的第一梯度折射率光纤和阶跃型多模光纤,光纤型光瞳滤波器出射的光束在聚焦物镜的光瞳处形成可控的复振幅分布,从而扩展常规聚焦物镜的焦深。本发明的图像重建简单,计算量小,可以用于常规的相位灵敏度不高的OCT系统;不仅适用于时域OCT系统,还适用于傅里叶域OCT系统;本发明无需并行获取各焦点位置的信息,因此所使用的OCT系统结构更简单;另外本发明的光束旁瓣更小,光传输效率更高;本发明由于不存在中心遮挡,因而光传输效率更高。

    熔接机、光纤的连接方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117916640A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202280060771.2

    申请日:2022-09-06

    IPC分类号: G02B6/255 G02B6/26

    摘要: 熔接机(1)具备:保持器载置部(11),其载置保持光纤的保持器;导向部(5),其将一对光纤对置并定位;一对电极(7),其在与一对光纤的对置方向大致垂直的方向上对置配置;盖部(3);操作部(15),其进行熔接机(1)的操作;以及显示部(17)等,其显示各种信息。存在如下情况:在将光纤(23)配置于导向部(5)时,光纤(23)的轴心(B)相对于对置的光纤彼此的对置方向(A),以预定的角度(θ1)偏移。在一对导向部(5)分别设置有倾斜角度调整机构(19),能够利用倾斜角度调整机构(19)调整导向部(5)的倾斜角度。