一种光隔离器及其应用
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107910740A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711198280.1

    申请日:2017-11-25

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/11 G02B6/27

    摘要: 本发明公开了一种基于电光开关的光隔离器,包括偏振方向一致的起偏器和检偏器,所述的起偏器和检偏器之间依次设置有λ/2波片和第一电光开关,所述的第一电光开关上设置有开关电极,所述λ/2波片的快轴与起偏器的偏振方向成45度角,所述第一电光开关的快轴与λ/2波片的快轴方向一致;还公开了其用于主动调Q脉冲激光器,通过高速电光开关对光线偏振态的改变,并利用主动调Q脉冲激光器泵浦光与脉冲激光出光时间差对本振级与放大级间的光路进行导通和隔断,使脉冲激光可顺利进入放大级,而对放大级泵浦产生的自发辐射光进行隔断,可确保本振级不受自发辐射影响,较传统的法拉第旋光型光隔离器具有更宽的工作温度范围,且在相同通光孔径下的尺寸和重量更小。

    一种全光纤的一阶OAM模式产生系统

    公开(公告)号:CN105891957A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610423400.2

    申请日:2016-06-15

    IPC分类号: G02B6/27

    CPC分类号: G02B6/2726 G02B6/2753

    摘要: 本发明实施例提供了一种全光纤的一阶OAM模式产生系统,包括滤模单元、扰模单元、模式产生单元;所述滤模单元、扰模单元和所述模式产生单元均属于光纤类单元;所述滤模单元滤除光纤中的高阶模从而得到低阶线性模式LP01模,其中,滤模单元的输入由光线经过偏振控制器而得;所述扰模单元接收所述滤模单元输出的LP01,将LP01模转化为LP11模;所述模式产生单元接收所述扰模单元输出的LP11模,产生一阶OAM模式。通过本系统,可以降低一阶OAM模式产生系统的插入损耗。

    一种旋光器
    3.
    发明公开
    一种旋光器 审中-实审

    公开(公告)号:CN107479136A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710885808.6

    申请日:2017-09-26

    IPC分类号: G02B6/27

    CPC分类号: G02B6/2753

    摘要: 本发明公开了一种旋光器,包括:旋光体,旋光体的两端分别为第一通光端和第二通光端;旋光体的底面为一平面;旋光体内设置有至少两个凹槽,凹槽之间通过中间体间隔;半波片,其设置在旋光体的凹槽内,半波片的光轴与旋光体竖截面或旋光体横截面之间的夹角为22.5°;及法拉第旋转片,其设置在旋光体的第二通光端。通过上述方式,本发明通过凹槽的设置形成磁场,与半波片、法拉第旋转片组合成独立的旋光单元,每个凹槽可实现独立的旋光功能,互不影响;同时作为一个整体,减少了组装的步骤,稳定性好,可靠性高。

    基于梯形波导结构的偏振转换器

    公开(公告)号:CN105353470A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510906817.X

    申请日:2015-12-09

    IPC分类号: G02B6/27

    摘要: 本发明公开了一种基于梯形波导结构的偏振转换器,包括呈双层梯形排列的脊波导、slab波导和呈非对称梯形设置的条波导,脊波导设置在slab波导上端面且与slab波导的两端对齐,脊波导和slab波导的右端连接条波导,TM0模自脊波导和slab波导的左端入射,经过脊波导和slab波导转化为TE1模,TE1模输入到条波导,通过条波导后转化为TE0模输出;反之,TE0模自条波导的右端射入,经过条波导后转化为TE1模,TE1模输入到脊波导和slab波导,转化成TM0模输出。本发明,实现TM0与TE0偏振态之间的高效率转换,工艺复杂度低容差大,成品率高。

    一种准直器及包括该准直器的在线起偏器

    公开(公告)号:CN104656194A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510064588.1

    申请日:2015-02-05

    IPC分类号: G02B6/26 G02B6/27

    摘要: 本发明适用于光学技术领域,提供了一种准直器,包括保偏光纤以及熔接于所述保偏光纤一端的多模光纤或无芯光纤,所述多模光纤或无芯光纤的末端熔烧成球状微透镜,所述球状微透镜的中心轴与所述多模光纤或无芯光纤的中心轴共线,所述球状微透镜的顶点至所述多模光纤或无芯光纤的熔接点的长度与所述球状微透镜的焦距相等。本发明与传统的光纤头和透镜的组合相比不需夹持或研磨加工,不会受到夹持尺寸的影响,尺寸更小;另外,由于保偏光纤熔接了更粗的多模光纤或无芯光纤,其输出光得到扩束,在球状微透镜上的光斑大于保偏光纤的直径,因此可承受的功率大于保偏光纤输出端的功率,即大于传统准直器的承受功率,利于提高在线起偏器的耐高功率性能。