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一种基于微纳光纤长周期光栅滤波锁模光纤激光器制造技术

技术编号:46336027 阅读:11 留言:0更新日期:2025-09-09 19:13
本发明专利技术公开了一种基于微纳光纤长周期光栅滤波锁模光纤激光器,包括:泵浦光源、波分复用耦合器、掺铒增益光纤、微纳光纤长周期光栅、光纤偏振控制器、光隔离器和分光器;微纳光纤长周期光栅的微纳光纤Ⅱ的中部周期性螺旋缠绕于微纳光纤Ⅰ的中部,缠绕部分满足长周期光栅的相位匹配条件,通过可饱和吸收体与微纳光纤长周期光栅倏逝场作用形成锁模信号输出;从微纳光纤Ⅰ的一端输入放大后的光信号,经微纳光纤长周期光栅结构耦合后从微纳光纤Ⅱ的另一端输出,经光纤偏振控制器、光隔离器、分光器后输出锁模激光脉冲信号。本发明专利技术通过可饱和吸收体与微纳光纤倏逝场相互作用,有效降低材料插入损耗,形成结构紧凑、兼具带阻和带通滤波的光学器件。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光纤光学传感器,具体涉及一种基于微纳光纤长周期光栅滤波锁模光纤激光器


技术介绍

1、具有光谱调谐能力的被动锁模光纤激光器因其在生物医学、光通信和光谱学等领域的广泛应用而引起了极大的研究兴趣。通常会在激光光路中加入宽带滤波器作为提高光纤激光器输出的亮度和稳定性,减少一些杂乱的光信号,同时可以依靠宽带滤波器实现激光输出的可调谐。其中,长周期光纤光栅作为一种代表性的光纤无源器件,凭借其体积小,成本低,高灵敏度,抗电磁干扰等特性备受关注,然而长周期光纤光栅的耦合光一般被光纤结构吸收或辐射从而难以实现检测,从而限制了一般的长周期光纤光栅只具有带阻特性。

2、在锁模技术方面,通过使用可饱和吸收体对激光腔内的损耗进行调制是制备被动锁模激光器的主要方法之一,其中,可以通过将可饱和材料夹在石英跳线头中间的方法,实现可饱和吸收体与光路信号相互作用,然而这种方法对于材料的形态和厚度等方面都有较高的要求,并且材料的直接介入光路会带来较大的插入损耗。另外一种方法是对接触光纤进行侧抛之后与材料直接接触,这种方法对于材料的要求相对较小,但是会破坏光纤的结构,本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于微纳光纤长周期光栅滤波锁模光纤激光器,其特征在于,包括:泵浦光源、波分复用耦合器、掺铒增益光纤、微纳光纤长周期光栅、光纤偏振控制器、光隔离器和分光器;

2.根据权利要求1所述的基于微纳光纤长周期光栅滤波锁模光纤激光器,其特征在于,所述微纳光纤Ⅰ包括微纳光纤Ⅰ光纤端口区、微纳光纤Ⅰ光纤锥形过渡区和微纳光纤Ⅰ光纤均匀区,所述微纳光纤Ⅰ光纤均匀区设于微纳光纤Ⅰ的中部,所述微纳光纤Ⅰ光纤端口区设于微纳光纤Ⅰ的两端,所述微纳光纤Ⅰ光纤均匀区和微纳光纤Ⅰ光纤端口区之间为微纳光纤Ⅰ光纤锥形过渡区;

3.根据权利要求2所述的基于微纳光纤长周期光栅滤波锁模光纤激光器,其...

【技术特征摘要】

1.一种基于微纳光纤长周期光栅滤波锁模光纤激光器,其特征在于,包括:泵浦光源、波分复用耦合器、掺铒增益光纤、微纳光纤长周期光栅、光纤偏振控制器、光隔离器和分光器;

2.根据权利要求1所述的基于微纳光纤长周期光栅滤波锁模光纤激光器,其特征在于,所述微纳光纤ⅰ包括微纳光纤ⅰ光纤端口区、微纳光纤ⅰ光纤锥形过渡区和微纳光纤ⅰ光纤均匀区,所述微纳光纤ⅰ光纤均匀区设于微纳光纤ⅰ的中部,所述微纳光纤ⅰ光纤端口区设于微纳光纤ⅰ的两端,所述微纳光纤ⅰ光纤均匀区和微纳光纤ⅰ光纤端口区之间为微纳光纤ⅰ光纤锥形过渡区;

3.根据权利要求2所述的基于微纳光纤长周期光栅滤波锁模光纤激光器,其特征在于,所述微纳光纤ⅱ光纤均匀区周期性地缠绕于微纳光纤ⅰ光纤均匀区上,形成周期性折射率调制并且满足长周期光纤光栅相位匹配条件。

4.根据权利要求1所述的基于微纳光纤长周期光栅滤波锁模光纤激光器,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙立朋关柏鸥
申请(专利权)人:暨南大学
类型:发明
国别省市:

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