一种可调谐光学滤波器以及微型光谱仪

    公开(公告)号:CN107305287A

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610259325.0

    申请日:2016-04-25

    CPC classification number: G02B26/0833

    Abstract: 本发明涉及一种可调谐光学滤波器,其特征在于输入光由准直器输出,经过光栅,衍射后的光束经一个变角装置后,再经过透镜,之后通过一个固定狭缝入射到反射镜上,光束经反射后,再依次经过固定狭缝、透镜、光栅、准直器返回到输出端,所述变角装置能够实现让需要的波长的光透过固定狭缝。本发明还涉及一种微型光谱仪,其特征在于输入光由准直器输出,经过光栅,衍射后的光束经一个变角装置后,再经过透镜,之后通过一个固定狭缝入射到PD上,所述变角装置能够实现让需要的波长的光透过固定狭缝。本发明的优点在于结构简单、操作方便、稳定性强、且不受带宽限制。

    一种多横模激光的单模光纤耦合结构

    公开(公告)号:CN104749715B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201310742606.8

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 本发明涉及激光技术领域,公开了一种多横模激光的单模光纤耦合结构,包括依次设于多横模激光源后面的准直单元、聚焦单元和多光纤耦合阵列;所述多光纤耦合阵列包括多根单模耦合光纤,各单模耦合光纤的输入端沿多横模激光光斑的多横模方向紧密排列。该耦合结构将多横模激光光斑沿其多横模方向分割为多个与单横模激光具有相同直径和方向角乘积的光束单元,并由各单模耦合光纤的另一端输出,如此一组单模耦合光纤输出总激光之和可大幅提高,总的单模耦合光纤耦合效率也大大提高。

    一种拉曼增强的测量装置和方法及使用的离轴积分腔结构

    公开(公告)号:CN104280338A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310289385.3

    申请日:2013-07-10

    Abstract: 本发明涉及光谱测量领域,公开了一种拉曼增强的测量装置,包括依次设置的激光器、准直系统、离轴积分腔、边沿滤波器、收光透镜、光谱仪和控制系统;该离轴积分腔包括前平凹镜和后平凹镜,凹面面向腔内,腔内容置被测样品;前平凹镜镀全反膜,且偏离中心轴的地方设有通光孔,后平凹镜镀对激光高反的边沿滤波膜。还公开了一种使用该装置的拉曼增强测量方法以及所采用的离轴积分腔结构。本发明通过采用离轴积分腔技术,使激光在腔内多次往返振荡,使得受激发的分子数大量增加,实现拉曼光谱增强,从而使分子浓度稀薄的气体或液体样品,也能产生较强的拉曼光谱,经过对拉曼光谱峰的分析,从而简单准确的判断出被测样品的组分和浓度。

    一种多腔标准具的制作方法

    公开(公告)号:CN103995308A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201310053300.1

    申请日:2013-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种多腔标准具的制作方法,其在于首先设计好多腔标准具的结构,确定其滤波特性,再每次减少一个腔,确定其滤波特性,直到最后一个腔,并确认其滤波特性;然后进行逐个腔进行加工调节滤波性的方法设计多腔标准具。采用上述技术方案,本发明所述的多腔标准具的制作方法的有益效果为:解决传统冷加工对多腔标准具控制每个腔透过峰较困难的问题,降低了加工成本;所制作的多腔标准具具有通带带宽大,通带与非通带之间陡直度大,以及透过峰具有平顶性的特性,可很好的满足标准具的特殊运用。

    一种扫描标准具
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103676142A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210338172.0

    申请日:2012-09-13

    Abstract: 本发明涉及光学光学与激光领域,公开了一种扫描标准具,包括输入光纤、光波导和MEMS活动片;光波导位于输入光纤与MEMS活动片之间,一端与输入光纤光胶连接,另一端靠近MEMS活动片;输入光纤端面和MEMS活动片均镀高反膜,构成标准具的两个腔面;MEMS活动片的平移活动改变两腔面的间距,形成扫描标准具。该结构利用光纤端面与MEMS活动片构成扫描标准具的两个腔面,通过MEMS活动平片的移动实现扫描功能,且光波导端面与MEMS腔面间距极小,使得光纤端面与MEMS腔面的平行度对标准具精度的影响大大降低,从而可降低对两腔面平行度的要求,使得标准具的制作更加容易。

    一种消激光散斑的光学结构

    公开(公告)号:CN101493582A

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200910111106.8

    申请日:2009-02-23

    Abstract: 本发明涉及激光领域,尤其涉及一种消除激光散斑的光学结构。本发明的消除激光散斑的基本的光学结构,其至少包括:偏振分束棱镜,设置于p分量激光入射光轴上;1/4波片,设置于所述的偏振分束棱镜的p分量激光出射光轴上;扩束透镜,设置于所述的1/4波片后的光轴上;微反射镜阵列,设置与所述的扩束透镜后。利用扩束透镜使入射激光扩束,扩束后的光束被快速振动的微型角锥反射镜阵列或微珠反射镜阵列反射,来获得位相分布无序激光,并利用偏振分束棱镜将入射光与反射光分开。本发明采用如上技术方案,公开了一种新型的、简单的光学结构来实现消激光散斑的目的。

    一种特殊光纤耦合器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107870393A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201610853955.0

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种特殊光纤耦合器,其包括输入光纤和输出光纤,所述输入光纤和输出光纤之间设有两个以上相互耦合的光纤环,相邻两个光纤环的耦合部紧密熔合在一起,所述输入光纤、输出光纤和光纤环均由增益光纤成型。采用以上结构,由于采用多个光纤环依次熔合在一起,因此泵浦光经输入光纤进入耦合器内时,在类似黑洞的该耦合器里面来回循环,大大增加了泵浦光在增益光纤内的路程,由于增益光纤是通过包层参杂稀土元素对泵浦光吸收激发产生增益效果,故在相同长度的增益光纤内,同样能量的泵浦光被增益光纤吸收次数大大增加,从而达到提高泵浦光的利用率。

    一种可调谐滤波器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103838008B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201210474413.4

    申请日:2012-11-21

    Abstract: 本发明涉及激光领域和光纤通信领域的一种可调谐滤波器,其由热光材料制成的棱镜和加热器构成,所述的棱镜安装在加热器上,光由棱镜的入射面输入,透过棱镜从出射面输出;所述的棱镜通过加热器控制温度。采用以上结构,通过加热器控制棱镜的温度,热光材料制成的棱镜的折射率随着温度改变而改变,使透过棱镜的光线的偏折角发生改变,光线方向相应产生有一偏折量,致使所述光线的本征波长产生偏折,不能从棱镜的出射面输出,只有满足光路闭合的新波长可以从棱镜的出射面输出,由于热光材料的热光系数较大,因此这一偏折量对棱镜材料的温度变化比较敏感,从而实现调谐滤波功能;本发明可制作独立滤波器亦可放在激光腔形成滤波器。

    一种微型扩束望远镜及其制造方法

    公开(公告)号:CN103885170A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210563984.5

    申请日:2012-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种微型扩束望远镜及其制造方法,微型扩束望远镜设置在微片激光器中高斯光束输出端,其为一个或两个光学基片,其高斯光束输入端面设有曲率半径R1的凸面透镜、凹面透镜或双凹面透镜,高斯光束扩束后输出端面设有曲率半径R2的凸面透镜,?R2大于8R1,光学基片两端面的距离大于曲率半径R1的凸面透镜的焦距加上曲率半径R2的凸面透镜的焦距的和。采用以上技术方案,这样大大缩小了微片激光器的高斯光束的扩束腔距,确保微片激光器小尺寸,同时采用阵列式加工方法,可以通过产品的加工效率和加工精度,能够实现产品标准化生产,降低产品的生产成本。

    一种双腔标准具
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103676134A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210315985.8

    申请日:2012-08-31

    Abstract: 本发明涉及光学领域,公开了一种双腔标准具,包括一个固定腔、一个调谐腔和微型调控系统,所述调谐腔与固定腔具有一致的透过峰;所述微型调控系统与调谐腔连接,微调节调谐腔的透过峰。本发明采用固定腔与调谐腔结合的双腔标准具,通过微型控制系统的微调谐,使得构成双腔标准具的两个单腔标准具具有严格一致的透过峰,使得该双腔标准具具有精细度高的平顶型透过峰,以适用于激光器中锁波长用;该结构工艺简便,易于实现。

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