基于非线性光学材料二硫化钼的被动调Q光纤激光器

    公开(公告)号:CN104064951A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410285835.6

    申请日:2014-06-24

    IPC分类号: H01S3/115

    摘要: 本发明涉及一种基于非线性光学材料二硫化钼被动调Q光纤激光器,属于激光技术及其非线性光学领域。该激光器包括泵浦源、波分复用器、掺杂光纤、二硫化钼可饱和吸收体、单模光纤、环形器、隔离器、光纤光栅、光纤耦合器及透镜。由于少数层二硫化钼在中红外波段具有非线性可饱和吸收特性,可实现高脉冲能量、纳秒量级的脉冲激光输出。此外,通过控制二硫化钼材料的层数及缺陷,可得到不同的能量带隙以满足不同响应光谱范围,进而实现二硫化钼可饱和吸收体在不同激光波段的运转。

    一种基于神经网络的空芯反谐振光纤熔接方法

    公开(公告)号:CN116184570B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202310164827.5

    申请日:2023-02-26

    IPC分类号: G02B6/255 G06N3/04 G06N3/084

    摘要: 本发明提出了一种基于神经网络的空芯反谐振光纤熔接方法,包括以下步骤:(1)构建神经网络模型;(2)获取学习样本;(3)训练神经网络;(4)对空芯反谐振光纤熔接进行建模。该方法选用15输入、2输出的三层BP神经网络;获取的学习样本参数包括空芯反谐振光纤参数、单模光纤参数、熔接机熔接程序参数及对应状态下光纤熔接损耗和熔接点强度;其中单模光纤首先经过处理,与空芯反谐振光纤的外径和模场直径匹配,通过MATLAB中的神经网络工具箱对采样获取的原始样本集进行训练,实现空芯反谐振光纤熔接的建模,克服熔接过程中存在的随机性导致的熔接过程重复率低、普适性差的问题,大幅度提高空芯反谐振光纤熔接的精度与效率。

    一种模拟人工触觉反馈的柔性高透光电子皮肤及应用

    公开(公告)号:CN114327130A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111539139.X

    申请日:2021-12-15

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/01

    摘要: 一种模拟人工触觉反馈的柔性高透光电子皮肤及应用,柔性传感器技术领域。利用压电材料作为传感单元,利用电极层将压电材料层收集到的信号传导出去。其特征在于,利用静电纺丝法制备的聚偏二氟乙烯(PVDF)纤维层薄膜,这种纤维状结构与人体皮肤具有一定相似性。我们通过控制纺丝时间提高纤维薄膜透光率,使薄膜在透光率上与人体皮肤接近。以超柔性PDMS为基底旋涂银纳米线作为电极层。在PVDF层上下覆盖电极层,形成“三明治”结构的电子皮肤,本发明的电子皮肤具有高适应性与高灵敏度,能够实现全弯曲和卷曲,制作简单,使用方便,成本低廉,更好的贴合人体或机械表面;能够对不同的机械力产生不同的响应来充当人体的触觉。

    一种基于空芯反谐振光纤的气体检测系统

    公开(公告)号:CN107884382B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201710953540.5

    申请日:2017-10-13

    IPC分类号: G01N21/65 G01N21/01

    摘要: 本发明提供一种基于空芯反谐振光纤的气体检测系统,包括激光器、第一气体腔、空芯反谐振光纤、第二气体腔、光谱仪和数据处理装置;所述空芯反谐振光纤的两端分别与所述第一气体腔、第二气体腔连通;所述第一气体腔、第二气体腔用于向空芯反谐振光纤中注入待检测气体;所述激光器用于向空芯反谐振光纤中输入检测用激光;所述光谱仪用于测量待检测气体产生的拉曼散射光,所述数据处理装置用于对拉曼光谱进行处理,分析待检测气体的成分和浓度。空芯反谐振光纤具有传输损耗低、传输带宽宽、弯曲损耗小、损伤阈值高和保持单模传输的特点,降低拉曼散射的阈值,可以使用较低功率的泵浦光,就能够对微量气体的成分和浓度进行检测。

    基于D型光纤的增强型石墨烯电吸收调制器

    公开(公告)号:CN112859388A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110071334.8

    申请日:2021-01-19

    发明人: 王璞 王刚 程昭晨

    IPC分类号: G02F1/01

    摘要: 基于D型光纤的增强型石墨烯电吸收调制器,属于光电子器件领域,使用石英V型槽将光纤嵌入其中,用环氧胶将光纤密封固定并暴露部分光纤包层在V型槽外部。抛光去除部分光纤包层使纤芯内的倏逝场泄露。在制作好的D型光纤/石英基底表面转移两层石墨烯,两层石墨烯之间使用介电层隔开制作成平行板电容器。两只金属电极分别与上下两层石墨烯相连用于施加电压,改变石墨烯的费米能级,从而实现通过外加电压对光纤内传输光场的调制;顶部添加一层PMMA薄膜将光纤内的倏逝场向外引出,增强与石墨烯的相互作用强度。这种调制器相互作用强度大,制作成本低,同时保留了光纤互联的优异特性。

    利用纤维内流体不稳定性形成光学回音壁微腔的制备方法

    公开(公告)号:CN111158082A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010097344.4

    申请日:2020-02-17

    发明人: 王璞 纵美雪

    摘要: 本发明提供一种利用纤维内流体不稳定性形成光学回音壁微腔的制备方法,首先制备纤维预制棒,所述预制棒至少具有一个纤芯,且所有的纤芯均平行于纤维纵轴;纤维固定在光纤固定装置中,通过热源加热纤维,加热部位温度高于纤芯熔点,但低于包层熔点;在加热部位融化纤芯,引起纤芯的流体不稳定性,在表面张力的作用下,纤芯自动断裂形成微球腔,同时在两端减速电机的作用下,不仅使熔融液滴移出加热位置并固化形成固体颗粒,而且可以调控微腔之间的间距,从而得到一系列大小均匀、表面光滑、间距可调的微球腔。

    一种可进行脉冲选择的激光器

    公开(公告)号:CN109193328A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811118909.1

    申请日:2018-09-25

    摘要: 本发明公开了一种可进行脉冲选择的激光器,包括锁模脉冲激光器、光纤环形器、信号发生器、驱动电路和半导体激光器;利用信号发生器产生脉冲信号触发驱动电路,进而使半导体激光器产生脉冲输出,半导体脉冲激光器作为调制器,锁模激光器作为主激光器,使半导体激光器对锁模脉冲激光器输出的脉冲进行选择,使其输出的重复频率可调,降低了锁模脉冲的脉冲抖动,同时也增加输出功率。本发明输出激光重复频率可调、结构简单、脉冲稳定、窄线宽、窄脉冲等优点,可应用于雷达探测等领域。

    一种用于多线激光雷达的激光分束装置

    公开(公告)号:CN106684694A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710085672.0

    申请日:2017-02-17

    IPC分类号: H01S3/23 H01S3/101 H01S3/13

    CPC分类号: H01S3/23 H01S3/101 H01S3/13

    摘要: 本发明公开一种用于多线激光雷达的分束装置,包括:光束发射装置和光束接收装置,所述光束发射装置,用于向被探测物体输出若干数量等功率发散角小的激光束;所述光束接收装置,用于接收由被探测物体反射回的激光束。其中,光束发射装置包括:依次连接的激光器、光束耦合装置、分光装置和光束准直装置。本发明设计简单、结构紧凑,与目前多线激光雷达中采用的多线技术相比,可有效降低多线激光雷达的生产成本。

    一种多谐振腔耦合的全光纤脉冲激光器

    公开(公告)号:CN106207723A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610743128.6

    申请日:2016-08-28

    发明人: 王璞 刘伟 金东臣

    摘要: 本发明公开一种多谐振腔耦合的全光纤脉冲激光器,包括:泵浦源、光纤合束器、第一反射型光纤布拉格光栅、第二反射型光纤布拉格光栅、第三反射型光纤布拉格光栅、第四反射型光纤布拉格光栅、第五反射型光纤布拉格光栅、第六反射型光纤布拉格光栅、第一增益光纤、第二增益光纤、第三增益光纤以及光隔离器,或包括:泵浦源、波分复用器、第一反射型光纤布拉格光栅、第二反射型光纤布拉格光栅、第四反射型光纤布拉格光栅、第五反射型光纤布拉格光栅、第六反射型光纤布拉格光栅、第一增益光纤、第二增益光纤、第三增益光纤、光隔离器以及环形器。采用本发明的技术方案,具有结构紧凑、能有效提高激光效率及输出稳定性的特点。

    增强光信号强度的光纤阵列放大器

    公开(公告)号:CN105896251A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610341043.5

    申请日:2016-05-20

    发明人: 王潜 张同云 王璞

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/0941

    摘要: 一种增强成像系统或通信系统信号强度的光纤阵列放大器,属于激光技术与光纤光学领域。本发明主要包括耦合透镜、二向色镜、光纤阵列、泵浦源、光滤波器和光探测器。本发明利用掺杂稀土元素的光纤阵列作为增益介质并设计光纤阵列的二维排布形状实现对信号光的增强,发明采用一种基于掺杂稀土元素的光纤阵列作为放大器增益介质,实现光信号放大的方案实现阵列信号的高强度和高稳定性的信号输出具有高分辨率、高功率的特点。