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公开(公告)号:CN114530750A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210171486.X
申请日:2022-02-24
申请人: 重庆大学
发明人: 朱涛
IPC分类号: H01S3/067
摘要: 本发明提供一种基于分布式外反馈的波长可调超窄线宽集成式光纤激光器,包括光纤激光器主腔和分布式外反馈结构,光纤激光器主腔中增益光纤在泵浦源的激励下产生自发辐射能量,高反射率光纤布拉格光栅从自发辐射能量中选择出特定波长的辐射信号;分布式外反馈结构根据辐射信号产生分布反馈信号并将分布反馈信号反向传输回光纤激光器主腔,对光纤激光器主腔内辐射信号的性能参数进行极致调控,并且辐射信号在光纤激光器主腔内通过增益光纤不断增益放大,最终形成特定波长的超窄线宽单纵模激光从光纤激光器主腔输出。本发明不仅可以实现单纵模激光输出,而且可以使线宽得到极致压缩,且输出激光波长可调。
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公开(公告)号:CN114485419A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210077291.9
申请日:2022-01-24
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01B11/02 , G01B9/02003 , G01B9/02055
摘要: 本发明提供一种基于相干接收机延迟自零差探测的激光线宽测量系统及方法,该方法包括:S1、将激光信号分成两路,对其中一路做延时处理,另一路作为本振信号;S2、对经延时处理后的该路激光信号与该本振信号进行自零差探测,获得拍频信号;S3、将拍频信号转换为电信号;S4、对电信号进行解调,获得激光信号的相位;S5、根据激光信号的相位,还原原始拍频信号或高频噪声信号,对于线宽较宽的待测激光信号,根据原始拍频信号或高频噪声信号,确定待测的激光信号的线宽,对于线宽较窄的待测激光信号,根据高频噪声信号确定待测的激光信号的线宽。本发明可以提高测量准确度,降低系统体积且可实现KHz量级以下的激光线宽测量。
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公开(公告)号:CN111947696B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010817451.X
申请日:2020-08-14
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01D5/34
摘要: 本发明提供一种矢量光学啁啾链布里渊时域分析系统,包括激光器,激光器与耦合器连接,耦合器的两个输出端分别连接第一电光调制器、第二电光调制器的第一输入端,任意波形发生器的两个输出端分别连接第一电光调制器、第二电光调制器的第二输入端,第一电光调制器的输出端连接第一密集波分复用器的输入端,第一密集波分复用器的两个输出端分别通过第一偏振控制器、第二偏振控制器连接偏振合束器的输入端,偏振合束器的输出端连接传感光纤的第一端;第二电光调制器的输出端连接环形器的第一端,环形器的第二端连接传感光纤的第二端且第三端连接第二密集波分复用器的输入端,第二密集波分复用器的两个输出端分别连接第一光电探测器和第二光电探测器。
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公开(公告)号:CN111609919B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202010517050.2
申请日:2020-06-09
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明提供一种光纤分布式振动和损耗同时检测系统,该系统中激光器的输出端与耦合器的输入端连接,耦合器的第一输出端依次通过第二调制器、第三调制器和光纤放大器连接环形器的第一端,环形器的第二端连接光纤的一端,第三端连接偏振分集探测器的第一输入端,耦合器的第二输出端连接偏振分集探测器的第二输入端,偏振分集探测器的输出端通过采集卡连接处理器。本发明在将激光信号传输给光纤之前,将激光信号调制成一系列啁啾脉冲光,使啁啾脉冲光的偏振态在两个正交状态下切换,并在探测时采用偏振分集探测器进行分偏振探测,由此可以消除采用相干光源进行振动探测时存在的衰落现象,从而可以利用相干光源同时测量光纤的损耗和分布式振动。
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公开(公告)号:CN111487724B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202010345983.8
申请日:2020-04-27
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G02B6/293
摘要: 本发明提供一种在纤透射带通回音壁微腔滤波器及其制作方法,包括在光纤一侧形成的包层平面,在包层平面内开设有凹槽,凹槽包括平行于光纤的第一槽边以及垂直于光纤的两个第二槽边,两个第二槽边相对于垂直于第一槽边中心的第一轴线对称,该凹槽内设置有沿第一轴线对称的两个波导结构,针对每个波导结构,其包括棱柱波导和曲线波导,棱柱波导的底面为梯形且其第一侧面设置在对应的第二槽边上,其与第一侧面平行且较小的第二侧面,与曲线波导的第一端连接;曲线波导的第二端延伸至与该第一槽边连接,两个曲线波导都朝着该第一轴线弯曲;凹槽内还设置有位于两个曲线波导之间的回音壁微腔,波导结构内覆盖有从对应第二槽边延伸出且与该光纤的纤芯连接的纤芯段。
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公开(公告)号:CN111707441B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202010595140.3
申请日:2020-06-23
申请人: 重庆大学 , 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
摘要: 本发明公开了联动轨迹捕获实验中主体和分离体解耦机构运动分配方法。该方法通过采集当前时刻分离体模型和主体模型的当前位姿,获得下一时间步长的分离体模型和主体模型的理论位姿,计算X、Y、Z向相对位置变化距离;对比分离体模型和主体模型分别在X、Y、Z向的正负行程余量,由较大行程余量确定X,Y,Z方向计划运动的解耦机构;控制主体机构和分离体机构完成X、Y、Z向运动以及各自角度运动,到达下一时间步长的主体模型和分离体模型理论位姿。该方法能够避免主体机构和分离体机构同向运动,提高实验空间利用率,获得更长实验时间和更多捕获轨迹点位数量,提高主体机构和分离体机构使用寿命,具有计算简单快速,运行高效可靠的优点。
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公开(公告)号:CN107764297B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710976581.6
申请日:2017-10-19
申请人: 重庆大学
发明人: 朱涛
IPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明提供一种基于泵浦脉冲扫频的动态布里渊光时域分析系统,该系统将激光器输出的激光信号分成两路,一路激光信号利用微波源进行调制形成探测光,利用第一滤波器滤除探测光的高频部分,随后将滤波后的探测光传输给传感光纤;另一路激光信号,首先采用任意波形发生器按照预设规则产生对应的输出波形,利用输出波形对该路激光信号进行调制,形成泵浦脉冲,基于受激布里渊散射,泵浦脉冲中部分能量转移到探测光中,随后对泵浦脉冲和探测光中的频差进行扫描,从而获得传感光纤的布里渊增益谱,拟合得到布里渊频移,由此可以减少布里渊光时域分析系统的测量时间,实现布里渊光时域的动态分析。
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公开(公告)号:CN110243472B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201910384950.1
申请日:2019-05-09
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01J3/28
摘要: 本发明提供一种基于色散傅里叶变换的自校准集成式高速实时光谱分析仪,其内部光栅倾斜设置的啁啾光纤布拉格光栅的周期沿轴向长度方向呈线性变化,啁啾光纤布拉格光栅的输入端输入待测光源,反射输出端与第一高速光电探测器的探测端连接,第一高速光电探测器的输出端与示波器的输入端连接,示波器的输出端连接处理装置;级联光电探测系统包括多个第二光电探测器,每个第二光电探测器都设置在啁啾光纤布拉格光栅的对应位置处,用于探测对应位置处泄漏出来的反射光信号且其输出端都与数据采集卡的输入端连接,数据采集卡的输出端连接处理装置的第二输入端。本发明可以对快速变化光谱进行精确快速且自校准的光谱分析。
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公开(公告)号:CN106877121B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201710255294.6
申请日:2017-04-19
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明提供一种基于光控石墨烯啁啾布拉格光栅的脉宽可调激光器,其中第二激光器用于对石墨烯啁啾布拉格光栅的反射带宽进行光控调节,第一激光器输出的激光通过波分复用器传输给耦合器,耦合器将部分激光通过可饱和吸收体传输给石墨烯啁啾布拉格光栅,石墨烯啁啾布拉格光栅将与其反射带宽相同的激光反射传输回波分复用器,以对第一激光器输出的激光进行循环传输,直至从耦合器的第二输出端稳定输出脉宽与反射带宽相同的激光,在循环传输过程中,可饱和吸收体筛选出与反射带宽相同的激光;石墨烯啁啾布拉格光栅是采用包层被腐蚀的啁啾布拉格光栅包裹上石墨烯制成。通过本发明,可以提高调谐精度、稳定性和调谐范围,并缩短响应时间。
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公开(公告)号:CN106992427B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710348090.7
申请日:2017-05-17
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明提供一种光控超高频被动锁模光纤激光器,包括第一激光器、第二激光器、波分复用器、第一耦合器和可饱和吸收体,其中第一激光器通过波分复用器连接第一耦合器的输入端,第一耦合器的第一输出端通过可饱和吸收体连接波分复用器,可饱和吸收体通过在倏逝场光纤上包裹石墨烯薄膜制成;第一激光器输出的激光依次通过波分复用器、第一耦合器传输给可饱和吸收体,第二激光器沿着与第一激光器输出激光传输方向相反的方向,将激光提供给可饱和吸收体,通过对第一激光器和/或第二激光器输出激光的频率进行调整,对第一耦合器的第二输出端输出的激光信号的频率进行调整。通过本发明,可以提高调谐精度和稳定性,扩大调谐范围并缩短响应时间。
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