一种圆环型小周期长周期光纤光栅传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118168587A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410396477.X

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明提供了一种圆环型小周期长周期光纤光栅传感器及其制备方法和应用,属于光纤传感技术领域。本发明所述圆环型小周期长周期光纤光栅与光纤截面形状相匹配,圆环可以在光纤截面更加有效地扩大折射率调制区域的面积,使得圆环光栅在光纤轴向和纵向都具有很大的折射率调制区域,从而可同时增强布拉格谐振峰和包层模谐振峰的强度,因此,在其透射光谱中能同时观测到布拉格谐振峰和包层模谐振峰,可以实现对周围环境折射率和温度的同时测量,不需要再去观察反射峰,简化了小周期长周期光纤光栅的多参量传感测试步骤。

    一种倾斜布拉格光栅的光波导结构及制备方法

    公开(公告)号:CN117289384A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311427306.0

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种倾斜布拉格光栅的光波导结构及制备方法。该光波导结构包括:包层和光波导,包层包裹在光波导的外部,包层和光波导均采用玻璃材料;光波导上设置倾斜布拉格光栅,倾斜布拉格光栅包括以预设倾斜角度设置的多条折射率调制线,折射率调制线以预设距离周期性排布,折射率调制线改变光波导的折射率;倾斜布拉格光栅使光波导的核心模式与辐射模式耦合,形成宽带损耗带。通过飞秒激光直写的方式在玻璃样品上构建光波导结构,由于玻璃样品尺寸为厘米级别,光波导尺寸为微米级别,因此包层结构的半径近似于无限大,从而光波导不具有包层模式,实现了成本低,灵活性强,鲁棒性好,集成度高的带有倾斜布拉格光栅的光波导结构。

    一种基于超低反射率的光纤布拉格光栅的拉曼光纤激光器

    公开(公告)号:CN114300920B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202111647170.5

    申请日:2021-12-30

    Inventor: 舒学文 邓建成

    Abstract: 本发明公开了一种基于超低反射率的光纤布拉格光栅的拉曼光纤激光器,属于光纤激光器技术领域,包括泵浦光源、反射端镜、波分复用器、拉曼增益光纤和输出端镜,所述输出端镜为超低反射率的光纤布拉格光栅;所述反射端镜连接于所述波分复用器的反射端;所述泵浦光源连接于所述波分复用器的输入端;所述拉曼增益光纤的一端连接于所述波分复用器的公共端;所述拉曼增益光纤的另一端连接于所述超低反射率的光纤布拉格光栅。本发明的激光器能够降低激光在反射端镜处的损耗,提高了激光的转化效率和输出功率;同时具有高的时域稳定性及极低的相干性。并且结构简单,性能优越,能够扩展激光器在工业加工、通信、传感、照明、雷达等方面的应用。

    一种光纤随机激光高温传感器

    公开(公告)号:CN112816097B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110011432.2

    申请日:2021-01-06

    Inventor: 舒学文 邓建成

    Abstract: 本发明公开了一种光纤随机激光高温传感器,属于光纤传感技术领域。包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、随机光纤光栅、光环行器、光纤隔离器、管壁炉和光谱仪,波分复用器的两端分别连接泵浦源和增益光纤,增益光纤的一端连接于光环形器,光环形器的输出端依次连接随机光纤光栅,光纤隔离器和光谱仪且随机光纤光栅置于管壁炉内;泵浦光经波分复用器耦合进入增益光纤放大,光环形器将放大后的激光耦合进入随机光纤光栅;调节管壁炉温度使随机光纤光栅的波长发生变化,光谱仪记录输出激光的光谱实现对温度的传感。本发明传感器可以获得极低的阈值、超高的光学信噪比以及在较高的温度下进行传感,在实际需要进行高温监测与测量等方面具有极大的前景。

    一种基于光纤随机光栅的光纤随机拉曼激光器

    公开(公告)号:CN112821177A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110007046.6

    申请日:2021-01-05

    Inventor: 舒学文 邓建成

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤随机光栅的光纤随机拉曼激光器,属于光纤激光器技术领域,采用了法布里‑珀罗谐振腔结构,包括泵浦光源、高反光栅、波分复用器、拉曼增益光纤和光纤随机光栅,高反光栅连接于波分复用器的反射端,泵浦光源连接波分复用器的输入端,拉曼增益光纤分别连接波分复用器的公共端和光纤随机光栅;泵浦光通过波分复用器进入拉曼增益光纤进行激励并产生拉曼增益效应使泵浦光增益放大,由于光纤随机光栅的随机反馈作用,经过高反光栅的增益光会在拉曼增益光纤中放大,随着泵浦功率的增加从而形成随机激光束输出。本发明的激光器具有结构简单、关键器件的加工参数要求低等特点,易于实现,而且可以获得低的阈值以及高的光学信噪比。

    一种包含光纤内部点阵结构光纤器件的光纤激光器

    公开(公告)号:CN105356212B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201510981976.6

    申请日:2015-12-22

    Inventor: 舒学文 徐作为

    Abstract: 本发明提出了一种采用了光纤内部具有点阵结构的光纤器件的光纤激光器。本发明通过在光纤中制作的点阵结构,形成内置点阵结构的光纤器件,实现对激光器的输出波长进行选择。通过控制点阵排列的控制点阵的排列分布,点阵的大小,对点阵结构波长选择特性进行调节。相比于光纤光栅,基于内部点阵结构的光纤器件,在波长选择方法设计可以更加灵活。同时,点阵结构制作在光纤内部,使得光纤激光器的结构紧凑。经过适当的设计点阵结构的分布可以得到具有一些特殊性质的光纤激光器,例如多波长,单纵模,单偏振等特性。

    一种光学梳状滤波器
    47.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105425340B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201510973424.0

    申请日:2015-12-21

    Inventor: 舒学文 陈鹏程

    Abstract: 本发明公开了一种光学梳状滤波器,属于光纤通信技术领域,现有技术中的马赫‑曾德尔干涉仪滤波器体积较大,不太适合当今小型化的趋势;本发明提供的滤波器,在同一较小的波导上通过激光的作用形成两个导光支路作为马赫‑曾德尔干涉仪的两个臂,实现了器件结构简单,结构紧凑,性能稳定,灵活性高,容易调谐。

    一种基于光纤布拉格光栅的双干涉仪

    公开(公告)号:CN107179047A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710292327.4

    申请日:2017-04-28

    Inventor: 舒学文 黄波

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤布拉格光栅的双干涉仪,包括:单模光纤纤芯,其内部设有布拉格光栅,所述布拉格光栅所在平面平行于所述单模光纤纤芯的轴线。本发明通过在单模光纤纤芯部分区域中引入周期性折射率调制制作布拉格光栅,能够同时形成双干涉效应,即光纤法布里‑珀罗干涉效应和马赫曾德尔干涉效应,或者法布里‑珀罗干涉效应和迈克尔逊干涉效应。该发明结构简单,成本低廉,具有很强的实用价值及很好的应用前景。

    一种基于纤芯折射率调制线的多模干涉仪及其制备方法

    公开(公告)号:CN107101575A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710516020.8

    申请日:2017-06-29

    Inventor: 舒学文 陈鹏程

    CPC classification number: G01B9/02001

    Abstract: 本发明公开了一种基于纤芯折射率调制线的多模干涉仪及其制作方法,在本发明的技术方案中,主要是通过将激光聚焦到光纤纤芯处,使激光聚焦处光纤纤芯折射率发生改变从而形成折射率调制线,光在通过该折射率调制线时,不再是完全束缚在纤芯内,而是大量扩散到光纤包层,从而产生多模干涉,当形成的上述纤芯多模干涉仪受外界环境改变时,干涉条纹会发生变化,从而实现物理量的检测。按照本发明实现的多模干涉仪及其制作方法,具有结构简单、制作简便、稳定性强、抗恶劣环境干扰、加工周期短的特点,不仅结构紧凑,而且达到了更高的灵敏度,在环境检测、生化传感等方面具有普适的应用前景。

    一种F-P微腔光纤传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN106482765A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610853942.3

    申请日:2016-09-27

    Inventor: 舒学文 陈鹏程

    CPC classification number: G01D5/35312

    Abstract: 本发明公开了一种新型的基于F-P微腔光纤传感器其及制作方法。本发明涉及的光纤传感器,其光纤内制作有一个反射面,与光纤端面构成了F-P微腔传感器的两个反射面。所述反射面是通过激光作用,使纤芯折射率改变得到。本发明通过控制激光的脉冲能量和焦点位置,只在设定的部分纤芯区域引起折射率的变化,而不损伤光纤,保证了光纤的完整性,克服了现有F-P腔制作手段存在的不足,具有稳定性强、尺寸小、结构简单、制作简便、鲁棒性好、抗恶劣环境干扰、加工周期短的特点,而且实现了更高的灵敏度、超高的分辨率以及大范围的折射率传感,在健康检测、生化传感等方面具有广阔的应用前景。

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