一种散热元件布局系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118659194A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410759381.5

    申请日:2024-06-13

    IPC分类号: H01S3/042 H01S3/04

    摘要: 本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种散热元件布局系统,包括初始激光器、温度采集装置、处理器、存储有计算机程序和第一预测模型的存储器,根据温度采集装置采集初始激光器对应的第一温度集合,并输入至第一预测模型中获取到第一产热等级,进而结合预设散热容积和散热元件的预设体积获取到散热元件的第一数量,根据对应第一数量的散热元件和初始激光器得到第一目标激光器,通过初始激光器的温度数据衡量初始激光器的第一产热等级,来表征初始激光器在工作时的产热能力,并在预设散热容积的限制下,结合散热元件的预设体积明确了初始激光器需要的散热元件的数量,提高了第一目标激光器的散热效果,进而提高了第一目标激光器的工作质量和寿命。

    一种获取目标半导体制冷片的方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118171018B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410280484.3

    申请日:2024-03-12

    IPC分类号: G06F17/10 G06F18/23

    摘要: 本发明提供了一种获取目标半导体制冷片的方法、电子设备及存储介质,涉及半导体制冷片技术领域,所述方法能够获取预设光纤载具ID对应的指定半导体制冷片的数据列表,将预设光纤载具ID对应的指定半导体制冷片数据列表作为预设光纤载具ID对应的目标半导体制冷片的数据列表,将若干个相同尺寸的目标半导体制冷片拼接成特定半导体制冷片,可知,本发明的特定半导体制冷片的尺寸不大于预设光纤载具底面的尺寸,且特定半导体制冷片由若干个目标半导体制冷片拼接而成,可以灵活的调整特定半导体制冷片的边长的长度和面积,无需制作过多的半导体制冷片的生产模板,保证散热的同时能够降低导热成本和生产成本,有利于避免资源浪费。

    一种光纤隔振系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117932353B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410091134.2

    申请日:2024-01-22

    IPC分类号: G06F18/22 G02B6/44 G06F17/18

    摘要: 本发明提供了一种光纤隔振系统,用于根据目标光纤载具的基础信息,从数据库中获取对应的样本光纤载具对应的用于安装设定半导体制冷片的安装区域作为该目标光纤载具安装设定半导体载具的安装区域,其中,设定半导体制冷片的尺寸小于需要安装的光纤载具的尺寸。本发明由于使用的设定半导体制冷片的尺寸小于需要安装的光纤载具,并且基于光纤载具使用过程中容易发热的区域作为制冷片的安装区域,因此,能够在降低散热成本的前提下,确保散热效果。

    一种光信号功率调节系统

    公开(公告)号:CN117691451B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202311705986.8

    申请日:2023-12-12

    IPC分类号: H01S3/094

    摘要: 本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种光信号功率调节系统,当计算机程序被处理器执行时,实现以下步骤:在增益光的功率小于目标功率且泵浦光的功率小于或等于功率上限时,根据泵浦光的调节功率和对应的功率步长,获取到泵浦光的下一个调节功率以及对应的增益光的功率,在增益光的功率等于目标功率且对应的调节功率小于或等于功率上限时,将对应的调节功率确定为泵浦光的目标功率,可知,基于增益光在泵浦光调节前后的功率增量、增益光的功率达到目标功率的距离和泵浦光的功率达到功率上限的距离来修正泵浦光对应的功率步长,在不超出功率上限的范围内调节泵浦光的功率,提高了泵浦光功率的调节效率和调节准确性,以及输出的增益光的稳定性。

    一种光纤合束控制系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117590584B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202311568917.7

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/10 H01S3/067

    摘要: 本申请涉及集成光学技术领域,特别是涉及一种光纤合束控制系统,当所述计算机程序被处理器执行时,实现以下步骤:初始化初始参数向量中的初始数量、参考半径和参考功率,结合参考参数向量、目标功率得到预测偏差值对参考半径和参考功率进行调整,直至预测偏差值满足第一预设条件,并在满足第二预设条件时将更新后的初始参数向量加入临时参数向量集合,直至满足第三预设条件,更新初始数量直至满足第四预设条件,进而选择满足目标参数向量的泵浦光纤应用于合束器,对泵浦光纤初始参数进行调整,再根据预设条件筛选出其中制造成本最优的目标参数向量,为合束器的泵浦光纤选型提供参数信息,实现兼顾制作成本和信号光增强效果的泵浦光纤选型。

    一种基于光纤的光信号功率控制系统

    公开(公告)号:CN117335255B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311634019.7

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/00 G02B6/27

    摘要: 本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种基于光纤的光信号功率控制系统,包括第一光源、第二光源、光电检测器、控制器、N组第一光纤、分光镜、第二光纤、检偏器和磁场,基于第一光纤对光信号进行功率控制,基于分光镜对光信号进行光反射和光透射,基于第二光纤和磁场对光信号的偏振角度进行偏转,基于检偏器对光信号进行隔离,基于光电检测器对第一光纤输出的第一光束进行光电检测,基于控制器根据光电检测输出的结果对磁场进行强度控制,以对第二入射光束进行一系列的功率控制,并输出满足预设的目标功率的目标光束,使得光纤激光器可以应用于高功率光束的需求场景中,进而提高了光纤激光器的应用范围。

    一种光纤合束控制方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117434721A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311569769.0

    申请日:2023-11-22

    摘要: 本申请涉及集成光学技术领域,特别是涉及一种光纤合束控制方法,所述方法包括:将参考参数向量、遮挡向量和目标功率输入重构编码器和重构解码器中得到第一重构向量,根据参考参数向量和目标功率确定临时参数向量集合,结合第一重构向量得到第一重构损失以对重构模型进行初次训练,进而结合参考参数向量、第一重构向量和目标功率得到第二重构向量,结合目标参数向量得到第二重构损失以对重构模型进行再次训练,进而结合当前信号光纤的参数向量、遮挡向量和当前期望功率得到当前重构向量,通过对同个重构模型架构进行两阶段式训练,得到能够直接输出泵浦光的最优参数向量的重构模型,在保证选型准确率的同时,提高了泵浦光选型的效率。

    一种基于光隔离器的光信号功率调节系统

    公开(公告)号:CN117369173A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311659893.6

    申请日:2023-12-06

    IPC分类号: G02F1/09 G02B6/27

    摘要: 本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种基于光隔离器的光信号功率调节系统,通过设置起偏器、N个线圈、对应的N个直流电源、对应的N组光纤和对应的N个检偏器,并设置控制器来调节每个直流电源的电流大小,进而调节对应光纤产生的磁场大小,从而调节通过磁场的光信号的偏振角度,进一步调节通过检偏器后的光信号功率,以根据起偏器和N组线圈、直流电源、光纤、检偏器来对较大功率的光信号进行多次削弱,使得每次进行削弱的功率较小,提高了磁场对光信号的偏振角度的调节精度。

    抑制放大边缘波长时的自激振荡的光纤放大器和放大方法

    公开(公告)号:CN117353141A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311447561.1

    申请日:2023-11-02

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/094 H01S3/082

    摘要: 本发明提供一种抑制放大边缘波长时的自激振荡的光纤放大器,包括:光信号发生器,用于发出预设波长的第一种子光,第一种子光为待放大种子光;泵浦光源,用于发出预设波长的泵浦光;辅助光信号发生器,用于发出预设波长的第二种子光,第二种子光为辅助种子光;稀土掺杂增益光纤,用于接收第一种子光、第二种子光和所述泵浦光;光信号输出模块,用于传输放大后的种子光;其中,第二种子光与第一种子光之间的频率差等于第二种子光发生拉曼效应时的频移。本发明还包括对应光信号放大器的光信号放大方法。本发明提供了一种能够有效抑制放大边缘波长时的自激振荡的光纤放大器和放大方法。

    折射率调制的多级相移光栅结构、制备方法及光耦合器

    公开(公告)号:CN117148491B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311439727.5

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 本发明公开了折射率调制的多级相移光栅结构、制备方法及光耦合器,多级相移光栅结构为呈轴向排布的光纤布拉格光栅,包括:至少一段均匀光纤光栅段,以及两端均与均匀光纤光栅段连接的相位调制光栅段组;相位调制光栅段组包括至少两级相位调制光栅段,且各级相位调制光栅段呈逐级嵌入式排布;均匀光纤光栅段及每级相位调制光栅段的有效折射率均不相同;经相位调制光栅段组后,反射谱中目标透射波长的相移量为nπ,其中,n=(0.3~0.7)+N,N为自然数。本发明的多级相移光栅结构通过在均匀光纤光栅中进行多级有效折射率调制,给出多级相位调制光栅段,提高光纤对反射谱中透射波长的精度以及透射率。