程丹 1张昆 1,*房一涛 1张浩彬 1[ ... ]冯亭 2,*
作者单位
摘要
1 中国电子科技集团 第十一研究所,固体激光技术重点实验室,北京 100016
2 河北大学 物理科学与技术学院 光信息技术创新中心,河北 保定 071002
提出了一种用于单纵模激光器选模的基于光纤耦合器的光纤复合环腔(CRC)滤波器的仿真方法,利用该方法对两种新型双耦合器双环CRC (DCDR-CRC)滤波器及三耦合器双环CRC (TCDR-CRC)滤波器进行了理论仿真,通过引入游标原理,分析了两种滤波器在不同环长差下的滤波特性,并通过调整DCDR-CRC及TCDR-CRC的耦合比、环长及环长差,对有效自由光谱范围 (FSR)、抑制比 (SR)及主透射峰带宽进行优化,计算结果表明优化后环腔的有效FSR可有效抑制波长选择器传输通带内的增益竞争,较低的SR可以抑制CRC滤波器相邻透射峰之间的增益竞争,较窄的主透射峰可以保证仅有一个激光器的纵模被选择。
滤波器 单纵模 双耦合器双环腔 三耦合器双环腔 游标原理 filter single longitudinal mode dual-coupler double ring tri-coupler double ring Vernier effect 
强激光与粒子束
2023, 35(12): 121001
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司 第十一研究所 固体激光技术重点实验室,北京 100015
高功率光纤激光器通常采用如水冷散热方式进行控温,难以满足轻量化等的需求。而利用相变储能材料的特性,采用多相变控温技术,可大幅减小高功率光纤激光器系统的体积、重量。对光纤激光器的温控技术进行了分析,采用多相变温控技术,实现了波长1.08 μm、最大功率1.26 kW的全光纤激光输出,光-光效率75.4%,光束质量因子Mx2=1.21,My2=1.23,有效减小了激光器的体积和质量,为高功率光纤激光器的热管理提供了新方法。
光纤激光器 相变直冷 相变储能 热管理 fiber laser phase change refrigeration phase change energy storage thermal management 
强激光与粒子束
2022, 34(3): 031005
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司 第十一研究所 固体激光技术重点实验室,北京 100015
报道了一种基于主振荡功率放大结构的全光纤化1064 mm线偏振单频光纤放大器。种子源是一个线宽约为3 kHz的单频光纤激光器。输出功率为50 mW的种子激光经两级掺Yb保偏双包层光纤(光纤纤芯直径分别为10 μm和20 μm)和一级手性耦合纤芯增益光纤放大后,最终获得了输出功率138 W、光束质量M2≤1.2、偏振消光比优于18 dB的高功率单频光纤激光输出。在脉冲调制模式下,获得了峰值功率465 W、脉宽宽度约为500 μs的线偏振单频光纤激光输出。
单频 光纤激光器 手性耦合纤芯光纤 全光纤化 single frequency fiber laser chiral coupled core fiber all fiber 
强激光与粒子束
2022, 34(3): 031001
作者单位
摘要
1 北京航空航天大学精密光机电一体化技术教育部重点实验室, 北京 100191
2 北京航空航天大学惯性技术国防科技重点实验室, 北京 100191
提出了一种新型的、基于单个径向渐变折射率(GRIN)透镜的1×N光纤耦合方法,并基于水平入射以及垂直斜面入射光线的传播方程建立了用于求解点光源发出的光束在GRIN透镜斜面入射后的成像点的计算方法。通过将透镜前端面加工成多斜面棱镜,将输入光分为多束,光束聚焦位置可以通过系统参数来调整;被分割开的光束经会聚、优化像差后,实现1×N低损耗耦合,并进行了仿真研究;通过优化斜面倾角、物距等关键参数实现了光纤低损耗耦合。该设计方案结构简单,易于装配,为各类光子晶体光纤、多芯光纤、光纤组束和光纤合光提供了实用的耦合方法。
光纤光学 光纤耦合 径向渐变折射率透镜 多芯光纤 
光学学报
2014, 34(4): 0406004
作者单位
摘要
1 深圳大学物理科学与技术学院, 广东 深圳 518060
2 深圳大学电子科学与技术学院, 广东 深圳 518060
提出了一种基于在折射率引导型光子晶体光纤(PCF)中填充高折射率温度系数液体的新型折射率型光纤温度传感器。通过建立理论模型, 设定入射波长和材料参数及完美匹配层边界条件, 采用全矢量有限元法对六角形结构排列的折射率引导型光子晶体光纤的温度特性进行了分析。研究表明, 在空气孔中填充液体乙醇, PCF模场分布随着温度变化明显, 其有效折射率和限制损耗都随着温度升高而减小。相同的孔间距, 占空比越大, 输入波长越长, 有效折射率和限制损耗受温度影响越大。当波长为1500 nm, 占空比为0.7, 温度从-20 ℃升至70 ℃时, 限制损耗从3.5×102 dB/m减小到22 dB/m。
光纤光学 光纤传感 光子晶体光纤 温度传感器 
中国激光
2009, 36(5): 1140

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!