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公开(公告)号:CN114447754B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210107061.2
申请日:2022-01-28
申请人: 上海大学
摘要: 本发明公开了一种基于光纤内横模调制的飞秒可见涡旋光激光器,包括:超短脉冲激光泵浦源,用于产生泵浦光信号;高非线性光纤,与超短脉冲激光泵浦源连接,用于传输泵浦光信号,并使泵浦光信号发生非线性频率转换效应,将光信号发生波段转换至可见光波段,计算获得对应的色散波波长;光纤模式选择耦合器,与高非线性光纤连接,用于调节光纤信号模式,实现模式转换;偏振控制器,与光纤模式选择耦合器连接,用于输出可见涡旋光。本发明能够实现全光纤结构、飞秒脉宽、波段可调的稳定可见涡旋光输出。
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公开(公告)号:CN116593425A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310582906.8
申请日:2023-05-23
申请人: 上海大学
IPC分类号: G01N21/41
摘要: 本发明公开了一种基于多模光纤的多侧抛温度补偿性SPR传感器,包括:卤素宽谱光源,用于发射光;双通道光纤SPR传感器,与所述卤素宽谱光源连接,用于根据环境改变光波长;石英V槽片,与所述双通道光纤SPR传感器连接,用于固定双通道光纤SPR传感器中的光纤;光谱分析仪,与所述双通道光纤SPR传感器连接,用于接收双通道光纤SPR传感器传输出的光信号,并将光信号转换为电信号;计算机,与所述光谱分析仪连接,用于将所述电信号转化为模拟信号并显示模拟信号。本发明的基于多模光纤的多侧抛温度补偿性SPR传感器有效降低了温度对折射率测量时造成的不确定性。
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公开(公告)号:CN114069377A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111363796.3
申请日:2021-11-17
申请人: 上海大学
摘要: 本发明公开一种基于声光装置的模式控制系统,包括高功率脉冲产生装置、声光装置、光学成像装置和数据分析工具;本发明在高功率脉冲产生装置中加入了非线性光纤环路,使孤子锁模脉冲演化为耗散孤子共振脉冲,提高了装置的输出功率,实现了高功率的锁模脉冲输出,加入了声光装置,通过改变射频信号的频率,实现模式的选择性激发以及输出模式/混合模式的动态切换,加入的光学成像装置,可以将声光装置输出端口的模场放大,并投射在面阵激光光束分析仪的镜头上,使得分析模斑更为准确和便捷,同时本系统成本较低,适合推广。
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公开(公告)号:CN113093327A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110418227.8
申请日:2021-04-19
申请人: 上海大学
摘要: 本发明公开超平坦谐振长周期光栅的制备方法及宽带模式转换系统,制备方法包括:S1、基于选定的两模光纤的参数,通过物理场模拟仿真计算两模光纤在C+L波段内LP01模式和LP11模式有效折射率与谐振波长的对应关系;S2、基于所述对应关系以及长周期光栅的相位匹配关系,得到光栅临界周期;S3、基于所选定的两模光纤的临界周期,通过预设制备装置在两模光纤上制备超平坦谐振长周期光栅。本发明所制备的超平坦谐振长周期光栅具有平坦变化的谐振波长响应,增加了长周期光栅的有效工作带宽,将该超平坦谐振长周期光栅作为超宽带模式转换器,实现了多个波长下LP01模式到LP11模式的耦合、以及+1/‑1阶光学涡漩光束的稳定输出。
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公开(公告)号:CN111829981A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010766558.6
申请日:2020-08-03
申请人: 上海大学
IPC分类号: G01N21/39
摘要: 本发明公开了一种基于TDLAS的气体外差检测装置及检测方法,具体包括:DFB激光器、光纤模式耦合器、光纤声光装置、气体吸收池、第一单模光纤耦合器、第二单模光纤耦合器、光电探测器、除法电路和解调分析模块;本发明提供一种基于TDLAS的气体外差检测装置,该检测装置将外差干涉应用于TDLAS气体检测,同时利用除法电路消除激光器强度调制的影响,显著提高了抗噪能力和测量精度,实现气体浓度检测的目的。
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公开(公告)号:CN108983355B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201811000644.5
申请日:2018-08-30
申请人: 上海大学
IPC分类号: G02B6/14
摘要: 本发明涉及一种可切换的声光光纤正交模式转换器。可调谐光源经单模光纤连接少模光纤,在少模光纤上连接有模式剥离器,射频发生器连接超声换能器组成超声波发生装置,将少模光纤去掉部分涂覆层,并将这部分少模光纤与超声换能器的发射端垂直粘结,在少模光纤的出射端连接图像采集系统;可调谐光源产生不同波段的光束,光束经单模光纤到少模光纤,少模光纤中的模式剥离器滤掉光纤中因熔接产生的少量高阶模式;射频发生器驱动超声换能器产生超声波,超声波耦合进入少模光纤中形成声致光纤光栅;调整射频发生器的频率达到相位匹配条件时,少模光纤出射端得到线偏振光、模式,对出射端的少模光纤进行扭转、挤压,能够输出+1和‑1阶涡旋光束。
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公开(公告)号:CN105870768B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201610360609.9
申请日:2016-05-28
申请人: 上海大学
摘要: 本发明涉及一种基于模式转换耦合的光学漩涡光纤激光器,其结构采用依次熔接的980nm泵浦源、980/1550nm波分复用器、掺铒光纤、耦合比为10:90的1*2光纤耦合器、偏振控制器、偏振相关隔离器、偏振控制器、单模光纤‑少模光纤耦合器;所述980nm泵浦源和所述980/1550nm波分复用器的端口a(输出90%)相熔接,所述1*2光纤耦合器的端口f和单模光纤‑少模光纤耦合器的端口j(输出10%)为激光输出端口,同时对端口j施加适当压力,并调节光纤激光器腔内的偏振控制器,可以使激光以光学漩涡锁模脉冲的形式输出。将所述单模光纤‑少模光纤耦合器插入激光器腔内作为光学漩涡产生和输出器件,使得该光学漩涡光纤激光器结构简单紧凑、稳定性高等特点。
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公开(公告)号:CN118483790A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410592681.9
申请日:2024-05-14
申请人: 上海大学
摘要: 本发明提供一种全保偏光纤模式可变的双光斑复用装置。通过使用熔融拉锥技术和相位匹配原理制作了保偏光纤的模式选择耦合器件,当锥区两根光纤的纤芯直径比满足相位匹配条件时,基模将被转换成LP11模式,且该输出模式的模斑和偏振均可确定,LP11模式可任意调控其模斑方向及偏振。再将此模斑与特定长度的熊猫型保偏光纤对准熔接,可以精确可控的得到偏振确定的用于受激发射损耗显微术中的环状损耗光束(OAM模式),同时耦合器实现波分复用器,把损耗光束和激发光束两光路在同一根光纤中传输,有效保障了损耗光和激发光两路光路在输出光纤后空间光束上严格保持光束中心重合,并且偏振具有严格的稳定性。
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