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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: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:CN108983355A
公开(公告)日:2018-12-11
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:CN110429988B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910885488.3
申请日:2019-09-19
申请人: 上海大学
IPC分类号: H04B10/64
摘要: 本发明公开了一种基于光纤模式转换的全光纤外差检测器件。该器件中的光纤模式转换耦合器由单模光纤和少模光纤以设定纤芯模式耦合而成;单模光纤的输入端与光源连接,少模光纤的输出光纤段上连接光纤声光装置;光纤声光装置中的射频信号发射器与振动产生装置连接,设置在振动产生装置上的铝制圆锥,其顶点固定在少模光纤的输出光纤段上。其中,光源产生的光信号经过光纤模式转换耦合器后转变为两路光信号;一路LP01模式的光信号经单模光纤的输出端输出;另一路LP11模式的光信号经少模光纤的输出端后,由光纤声光装置转换为LP01模式的光信号;两路LP01模式的光信号用于实现光外差检测。本发明结构简便、紧凑,且测量精度高。
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公开(公告)号:CN112117629A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011008816.0
申请日:2020-09-23
申请人: 上海大学
摘要: 本发明公开一种基于声光装置的全光纤高阶模式布里渊掺铒激光器,包括:可调谐窄线宽激光器光源、环形器、掺铒光纤泵浦光源、波分复用器、掺铒光纤、光谱分析仪、光纤模式选择耦合器、少模光纤、声光装置;所述可调谐窄线宽激光器光源、环形器、波分复用器、掺铒光纤、光纤模式选择耦合器、少模光纤、声光装置顺次连接,所述声光装置与所述环形器相连;所述掺铒光纤泵浦光源与所述波分复用器5相连,述光谱分析仪与所述光纤模式选择耦合器相连。本发明能够有效降低布里渊泵浦的阈值,实现了高阶模式的布里渊输出以及输出波长的可调谐,而且能够实现动态模式输出,制作成本极大降低。
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公开(公告)号:CN110429988A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910885488.3
申请日:2019-09-19
申请人: 上海大学
IPC分类号: H04B10/64
摘要: 本发明公开了一种基于光纤模式转换的全光纤外差检测器件。该器件中的光纤模式转换耦合器由单模光纤和少模光纤以设定纤芯模式耦合而成;单模光纤的输入端与光源连接,少模光纤的输出光纤段上连接光纤声光装置;光纤声光装置中的射频信号发射器与振动产生装置连接,设置在振动产生装置上的铝制圆锥,其顶点固定在少模光纤的输出光纤段上。其中,光源产生的光信号经过光纤模式转换耦合器后转变为两路光信号;一路LP01模式的光信号经单模光纤的输出端输出;另一路LP11模式的光信号经少模光纤的输出端后,由光纤声光装置转换为LP01模式的光信号;两路LP01模式的光信号用于实现光外差检测。本发明结构简便、紧凑,且测量精度高。
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公开(公告)号:CN108089260A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711426249.9
申请日:2017-12-26
申请人: 上海大学
IPC分类号: G02B6/02
摘要: 本发明涉及一种基于纳米光栅阵列的矢量光场调控光纤。它是光纤利用飞秒激光直接刻写技术在内部植入纳米光栅阵列,通过特定的阵列排布选择唯一对应的矢量模式的光通过,若纳米光栅阵列的栅面分布为辐射型,则对应可调控输出径向偏振矢量光场,为TM01模;若纳米光栅阵列的栅面分布为环形,则对应可调控输出角向偏振矢量光场,为TE01模;若纳米光栅阵列的栅面分布为交错型,则对应可调控输出混合态偏振矢量光场,为HE21o/e模,从而实现宽带范围内的矢量光场调控。该矢量光场调控光纤结构简单、一次成型、稳定性高,在光纤通信、光学集成、材料加工、光学镊子等重要领域具有广泛的应用前景。
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