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公开(公告)号:CN108306166A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810311561.1
申请日:2018-04-09
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
摘要: 本发明揭示了一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。本发明采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。
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公开(公告)号:CN108233160A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810203627.5
申请日:2018-03-13
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
CPC分类号: H01S3/06712 , H01S3/06716 , H01S3/1118
摘要: 本发明揭示了一种基于模式选择耦合器的脉冲柱矢量光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、第一偏振控制器、环形器、半导体可饱和吸收镜、第二偏振控制器、模式选择耦合器和第三偏振控制器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,波分复用器的输出端依次通过增益光纤、第一偏振控制器和环形器的第一端口相连,环形器的第二端口连接一个半导体可饱和吸收镜,环形器的第三端口依次通过第二偏振控制器、模式选择耦合器与波分复用器的长波长端相连构成环形腔。本发明将半导体可饱和吸收镜和模式选择耦合器结合,在激光器的输出端将得到一个脉冲稳定、模式纯度高和效率高的脉冲柱矢量激光。
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公开(公告)号:CN108375860B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201810207911.X
申请日:2018-03-13
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
摘要: 本发明揭示了一种获得室温下最大光参量产生转换带宽的方法,该方法中晶体使用的材料是铌酸锂晶体,该晶体具有非周期结构,在24摄氏度时,选择0.9微米的泵浦光波长,通过设计的非周期结构弥补泵浦光波长退化点与信号光、闲频光波长群速度匹配点之间的相位失谐量,使得三者之间的相位失谐量均能够满足光参量产生相位匹配条件,则能获得2159纳米最大光参量产生带宽。晶体形状呈长方体结构,使用时光束的入射方向与极化方向垂直,且沿着光束的入射方向被极化为长度相等的单元畴,每个单元畴的极化方向可选择向上或向下。该晶体能在满足准相位匹配的条件下,在信号光与闲频光的群速度匹配点之间实现较大且顶部较平坦的光参量产生转换带宽。
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公开(公告)号:CN108267241B
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN201810311281.0
申请日:2018-04-09
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC分类号: G01K11/32
摘要: 本发明揭示了一种基于混合型双花生结的高灵敏度光纤温度传感器,该光纤传感器包括宽带光源和混合型双花生结传感单元,宽带光源和混合型双花生结传感单元间隙设置,混合型双花生结传感单元的后方设置有光谱仪,宽带光源、混合型双花生结传感单元和光谱分析仪通过光纤熔接的方式依次相互连接。混合型双花生结传感单元包括单模光纤入射端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤出射端。第一个花生结包括第一单模光纤微球和第一稀土光纤微球,第二个花生结包括第二稀土光纤微球和第二单模光纤微球。该光纤传感器具有体积小、制造简单、紧凑性高等特点,利用稀土光纤的高热光效应,能有效提高传感器对温度的灵敏度,实现高灵敏度温度传感。
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公开(公告)号:CN108306166B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201810311561.1
申请日:2018-04-09
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
摘要: 本发明揭示了一种基于特种光纤花生结的可调谐光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。本发明采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。
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公开(公告)号:CN108375860A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810207911.X
申请日:2018-03-13
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
摘要: 本发明揭示了一种获得室温下最大光参量产生转换带宽的方法,该方法中晶体使用的材料是铌酸锂晶体,该晶体具有非周期结构,在24摄氏度时,选择0.9微米的泵浦光波长,通过设计的非周期结构弥补泵浦光波长退化点与信号光、闲频光波长群速度匹配点之间的相位失谐量,使得三者之间的相位失谐量均能够满足光参量产生相位匹配条件,则能获得2159纳米最大光参量产生带宽。晶体形状呈长方体结构,使用时光束的入射方向与极化方向垂直,且沿着光束的入射方向被极化为长度相等的单元畴,每个单元畴的极化方向可选择向上或向下。该晶体能在满足准相位匹配的条件下,在信号光与闲频光的群速度匹配点之间实现较大且顶部较平坦的光参量产生转换带宽。
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公开(公告)号:CN108267241A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810311281.0
申请日:2018-04-09
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC分类号: G01K11/32
摘要: 本发明揭示了一种基于混合型双花生结的高灵敏度光纤温度传感器,该光纤传感器包括宽带光源和混合型双花生结传感单元,宽带光源和混合型双花生结传感单元间隙设置,混合型双花生结传感单元的后方设置有光谱仪,宽带光源、混合型双花生结传感单元和光谱分析仪通过光纤熔接的方式依次相互连接。混合型双花生结传感单元包括单模光纤入射端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤出射端。第一个花生结包括第一单模光纤微球和第一稀土光纤微球,第二个花生结包括第二稀土光纤微球和第二单模光纤微球。该光纤传感器具有体积小、制造简单、紧凑性高等特点,利用稀土光纤的高热光效应,能有效提高传感器对温度的灵敏度,实现高灵敏度温度传感。
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公开(公告)号:CN208045931U
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201820493274.2
申请日:2018-04-09
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
摘要: 本实用新型揭示了一种可调谐光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。本实用新型采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207884064U
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201820344775.4
申请日:2018-03-13
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
摘要: 本实用新型揭示了一种脉冲柱矢量光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、第一偏振控制器、环形器、半导体可饱和吸收镜、第二偏振控制器、模式选择耦合器和第三偏振控制器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,波分复用器的输出端依次通过增益光纤、第一偏振控制器和环形器的第一端口相连,环形器的第二端口连接一个半导体可饱和吸收镜,环形器的第三端口依次通过第二偏振控制器、模式选择耦合器与波分复用器的长波长端相连构成环形腔。本实用新型将半导体可饱和吸收镜和模式选择耦合器结合,在激光器的输出端将得到一个脉冲稳定、模式纯度高和效率高的脉冲柱矢量激光。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208171472U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820494058.X
申请日:2018-04-09
申请人: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC分类号: G01K11/32
摘要: 本实用新型揭示了一种高灵敏度光纤温度传感器,该光纤传感器包括宽带光源和混合型双花生结传感单元,宽带光源和混合型双花生结传感单元间隙设置,混合型双花生结传感单元的后方设置有光谱分析仪,宽带光源、混合型双花生结传感单元和光谱分析仪通过光纤熔接的方式依次相互连接,混合型双花生结传感单元包括单模光纤入射端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤出射端,第一个花生结包括第一单模光纤微球和第一稀土光纤微球,第二个花生结包括第二稀土光纤微球和第二单模光纤微球。该光纤传感器具有体积小、制造简单、低成本、紧凑性高等特点,利用稀土光纤的高热光效应,能有效提高传感器对温度的灵敏度,实现高灵敏度温度传感。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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