一种高能量锁模光纤脉冲激光器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115632299A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211301838.5

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/11

    摘要: 本发明公开了一种高能量锁模光纤脉冲激光器,包括依次设置的泵浦源、形成光回路的的波分复用器、用于实现粒子数反转并产生光的受激辐射放大的增益光纤、用于激光器输出的光纤耦合器、用于改变谐振腔内偏振态的光纤偏振控制器、用于保证激光单向传输的偏振无关隔离器、以及用于形成可饱和吸收体结构的渐变折射率多模光纤,渐变折射率多模光纤与两侧的单模光纤构成可饱和吸收体结构。本发明采用上述结构的一种高能量锁模光纤脉冲激光器,成本较低、制作工艺简单、稳定可靠,不仅可以产生稳定的高能量脉冲,而且能够实现超短脉冲的输出。

    一种1-1.7μm波段超快激光的实时脉冲测量系统和方法

    公开(公告)号:CN114136467A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111438012.9

    申请日:2021-11-26

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 本发明公开了一种1‑1.7μm波段超快激光的实时脉冲测量系统和方法,实时脉冲测量系统包括:第一偏振控制器、第一光纤、泵浦源、波分复用器、单模增益光纤、第二偏振控制器、第二光纤、光纤耦合器、高非线性光纤、带通滤波器、第三光纤、光电探测器和实时示波器;信号脉冲光纤光路和泵浦脉冲光纤光路通过光纤耦合器耦合连接总光纤光路。通过信号脉冲光纤光路对输入的信号脉冲进行脉冲宽度拉伸操作,同时通过泵浦脉冲光纤光路对泵浦脉冲放大和宽度拉伸操作,信号脉冲和泵浦脉冲分别经过对应光路处理后于光纤耦合器耦合,随后进入总光纤光路进行四波混频、时域展宽、数据测量和记录,测得超快激光的实时脉冲,结构紧凑、稳定性好、便于操作。

    一种超短脉冲的实时光谱测量系统和方法

    公开(公告)号:CN114001835B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202111285499.1

    申请日:2021-11-01

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 本发明实施例提供了一种超短脉冲的实时光谱测量系统,用于对脉冲进行光谱信息的实时测量,包括二向色镜、设置于所述二向色镜透射方向的第一非球面聚焦透镜、设置于所述二向色镜反射方向的低速光电探测器以及沿所述第一非球面聚焦透镜出射方向依次设置的倍频晶体、第二非球面聚焦透镜、单模光纤、高速光电探测器,还包括连接于所述高速光电探测器和低速光电探测器的实时示波器;通过第一非球面聚焦透镜和倍频晶体,实现光信号的二次谐波产生,使得可以利用第二非球面聚焦透镜和色散傅里叶变换系统中的单模光纤,实现从频域到时域的映射,进而实现实时光谱测量。

    一种L波段锁模光纤激光器及其脉冲输出方法

    公开(公告)号:CN115395355A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211042113.9

    申请日:2022-08-29

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/094

    摘要: 本发明公开一种L波段锁模光纤激光器及其脉冲输出方法,所述锁模光纤激光器包括泵浦源,以及通过光纤依次熔接并构成环形腔的光纤波分复用器、增益光纤、光纤隔离器、光纤耦合器、第一偏振控制器、光纤起偏器和第二偏振控制器;所述泵浦源通过光纤熔接与所述光纤波分复用器连接;其中,所述第一偏振控制器、所述光纤起偏器和所述第二偏振控制器互相配合产生脉冲能量并通过调节所述泵浦源的功率获取不同程度的脉冲能量。本发明提出了L波段高脉冲能量的锁模光纤激光器,并且可以产生高能量的超短脉冲输出,可作为实验研究测试的稳定光源,具有极高的应用潜力。

    一种中红外波段高脉冲能量输出的锁模掺铥光纤激光器

    公开(公告)号:CN115332923A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211040767.8

    申请日:2022-08-29

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/094 H01S3/098

    摘要: 本发明公开了一种中红外波段高脉冲能量输出的锁模掺铥光纤激光器,所述激光器由泵浦源、波分复用器、增益光纤、起偏器、光纤隔离器、偏振控制器与耦合器通过光纤熔接进行连接,构成环形腔的全光纤激光器。本发明有益效果在于,对于中红外2μm波段的锁模光纤激光器,克服了其产生的传统锁模脉冲能量通常处于纳焦以下的问题,实现该波段的高能量脉冲输出。此外这种光纤激光器结构简单、操作方便、稳定可靠,不仅可以产生稳定的高能量脉冲,而且能够实现孤子脉动的输出,具有重要的学术研究意义和工业应用潜力。

    可饱和吸收体制作方法、可饱和吸收体和激光器

    公开(公告)号:CN114268013A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111592914.8

    申请日:2021-12-23

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: H01S3/098 H01S3/067

    摘要: 本发明公开了可饱和吸收体制作方法、可饱和吸收体和激光器。可饱和吸收体制作方法包括合成TiO2;根据TiO2制作由Au修饰的TiN;取TiN和异丙醇混合并依次进行超声波处理和离心处理,得到离心液;取出离心液并制备成TiN异丙醇分散液;通过拉锥设备将单模光纤制备成微纳光纤;将TiN异丙醇分散液滴在微纳光纤的束腰区,并于微纳光纤的一端通入连续激光,制得由TiN沉积于微纳光纤上的可饱和吸收体。本发明实施例通过制作出可饱和吸收体,结构简单、稳定性好且成本较低,可应用在谐波锁模光纤激光器中,获得稳定高重频超短脉冲;基于TiN的高重频锁模光纤激光器结构简单、操作方便、稳定可靠,不仅可以产生稳定的基频脉冲,而且能够实现高重频的超短脉冲输出。

    一种用于中红外宽谱可调谐窄线宽的光纤激光器

    公开(公告)号:CN117748276B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410161715.9

    申请日:2024-02-05

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明公开了一种用于中红外宽谱可调谐窄线宽的光纤激光器,该光纤激光器包括:泵浦光源、波分复用器、第一掺铥光纤、光纤隔离器、耦合器、偏振控制器、环形器、第二掺铥光纤和法布里‑珀罗滤波器;泵浦光源,用于输出泵浦光;波分复用器的泵浦端与泵浦光源的输出端相连;第一掺铥光纤,一端与波分复用器的公共端相连,另一端与光纤隔离器的输入端相连;耦合器的第一端口与光纤隔离器的输出端相连,耦合器的第二端口与偏振控制器的输入端相连,耦合器的第三端口为光纤激光器的输出端;环形器具有三个端口,环形器的第一端口连接偏振控制器的输出,环形器的第二端口通过第二掺铥光纤与法布里‑珀罗滤波器相连,环形器的第三端口与波分复用器相连。

    具有智能锁模功能的光纤激光器重复频率锁定装置及方法

    公开(公告)号:CN117977358A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410071423.6

    申请日:2024-01-17

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明公开了一种具有智能锁模功能的光纤激光器重复频率锁定装置及方法,装置包括:泵浦源用于将泵浦光输入到激光腔;波分复用器用于将泵浦光与信号光耦合在一起传输;掺铒光纤用于吸收泵浦光并产生信号光;偏振相关隔离器用于反射泵浦光;电动偏振控制器用于改变光束两正交分量之间的相位关系;压电陶瓷片用于根据压电陶瓷片驱动器的电压控制光纤长度伸缩;耦合输出器用于信号光的状态检测;光电探测器用于将输出的光信号转化为电信号;锁模检测模块用于检测输出的状态是否为基频锁模脉冲;混频模块用于把从锁模检测模块接收到的基频脉冲信号与参考信号源进行混频;比例‑积分控制器用于对差频信号进行处理;压电陶瓷片驱动器用于放大控制信号。

    一种用于中红外宽谱可调谐窄线宽的光纤激光器

    公开(公告)号:CN117748276A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410161715.9

    申请日:2024-02-05

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明公开了一种用于中红外宽谱可调谐窄线宽的光纤激光器,该光纤激光器包括:泵浦光源、波分复用器、第一掺铥光纤、光纤隔离器、耦合器、偏振控制器、环形器、第二掺铥光纤和法布里‑珀罗滤波器;泵浦光源,用于输出泵浦光;波分复用器的泵浦端与泵浦光源的输出端相连;第一掺铥光纤,一端与波分复用器的公共端相连,另一端与光纤隔离器的输入端相连;耦合器的第一端口与光纤隔离器的输出端相连,耦合器的第二端口与偏振控制器的输入端相连,耦合器的第三端口为光纤激光器的输出端;环形器具有三个端口,环形器的第一端口连接偏振控制器的输出,环形器的第二端口通过第二掺铥光纤与法布里‑珀罗滤波器相连,环形器的第三端口与波分复用器相连。

    基于氮化钛/碳化钛异质结的复合结构光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN116859504A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310852140.0

    申请日:2023-07-12

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明提供了一种基于氮化钛/碳化钛异质结的复合结构光纤及其制备方法,基于氮化钛/碳化钛异质结的复合结构光纤包括D形光纤,所述D形光纤设有切削区域,氮化钛/碳化钛异质结材料生长在D形光纤的切削区域表面。采用本发明的技术方案,将新型的氮化钛/碳化钛异质结材料生长沉积在D形光纤表面,得到的氮化钛/碳化钛异质结D形光纤复合结构,该结构体积小巧且具有强大的光学非线性效应,有利于器件的集成化。采用D形光纤复合结构的全光克尔开关,具有抗电磁干扰、电绝缘、高品质因子、窄带宽、灵敏度高、体积小、质量轻、且适应性强、应用范围广泛、可靠性高等优点。