基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光装置及方法.pdf
![基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光装置及方法.pdf_第1页](https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot5/2021-8/5/a3b55077-2ad5-453a-bfb9-5a699e549173/a3b55077-2ad5-453a-bfb9-5a699e5491731.gif)
![基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光装置及方法.pdf_第2页](https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot5/2021-8/5/a3b55077-2ad5-453a-bfb9-5a699e549173/a3b55077-2ad5-453a-bfb9-5a699e5491732.gif)
![基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光装置及方法.pdf_第3页](https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot5/2021-8/5/a3b55077-2ad5-453a-bfb9-5a699e549173/a3b55077-2ad5-453a-bfb9-5a699e5491733.gif)
《基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光装置及方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光装置及方法.pdf(7页完成版)》请在专利查询网上搜索。
1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910756561.7 (22)申请日 2019.08.16 (71)申请人 太原理工大学 地址 030024 山西省太原市迎泽西大街79 号 (72)发明人 张明江杨强柴萌萌徐浩 张建忠乔丽君王涛 (74)专利代理机构 太原科卫专利事务所(普通 合伙) 14100 代理人 朱源武建云 (51)Int.Cl. H01S 3/00(2006.01) H04B 10/50(2013.01) G02F 1/39(2006.01) G02F 1/35(2006.01) (54)发明。
2、名称 基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌 激光装置及方法 (57)摘要 本发明公开一种基于非线性光纤有源光反 馈产生宽带混沌激光的装置及方法, 其装置包 括: 半导体激光器、 光环形器、 12光纤耦合器、 光放大器、 高非线性光纤、 衰减控制器、 偏振控制 器。 半导体激光器输出连续激光通过光环形器、 1 2光纤耦合器进入光放大器, 光放大器将光放 大后进入高非线性光纤, 使其产生非线性效应, 接着经过衰减控制器和偏振控制器, 最终返回半 导体激光器中形成有源光反馈, 在光纤环路中不 断放大、 循环震荡, 结合非线性效应, 最终产生带 宽超过50GHz、 平坦度小于3.5dB的宽带混沌激 光。
3、。 本发明适用于通信、 传感、 信息安全等领域。 权利要求书1页 说明书3页 附图2页 CN 110600973 A 2019.12.20 CN 110600973 A 1.一种基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光装置, 其特征在于: 包括半导体 激光器 (1) 、 光环形器 (2) 、 12光纤耦合器 (3) 、 光放大器 (4) 、 高非线性光纤 (5) 、 衰减控制 器 (6) 、 偏振控制器 (7) ; 其中, 半导体激光器 (1) 的输出端与光环形器 (2) 的第一端口连接; 光环形器 (2) 的第二 端口与12光纤耦合器 (3) 的输入端连接; 12光纤耦合器 (3) 一个输出。
4、端用于激光输出、 另一个输出端与光放大器 (4) 的输入端连接; 光放大器 (4) 的输出端与高非线性光纤 (5) 的 输入端连接; 高非线性光纤 (5) 的输出端与衰减控制器 (6) 的输入端连接; 衰减控制器 (6) 的 输出端与偏振控制器 (7) 的输入端连接, 偏振控制器 (7) 的输出端与光环形器 (2) 第三个端 口连接。 2.根据权利要求1所述的基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光装置, 其特征 在于: 高非线性光纤 (5) 的非线性系数大于10W-1km-1, 长度为100m。 3.一种基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光的方法, 其特征在于: 是采用如 下步骤实现的:。
5、 半导体激光器 (1) 输出连续激光通过光环形器 (2) 进入12光纤耦合器 (3) , 12光纤耦合器 (3) 将光束分为两路, 一路用于输出, 另一路进入光放大器 (4) , 光放大器 (4) 将激光放大后进入高非线性光纤 (5) , 经过高非线性光纤 (5) 的激光光束进入衰减控制 器 (6) , 利用衰减控制器 (6) 精确控制反馈强度, 使其反馈强度为激光器自身输出的45倍, 接着进入偏振控制器 (7) , 用于控制偏振状态, 最终经过光环形器 (2) 返回半导体激光器 (1) 中形成有源光反馈, 结合高非线性光纤产生的非线性效应, 最终产生宽带混沌激光。 权利要求书 1/1 页 2。
6、 CN 110600973 A 2 基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光装置及方法 技术领域 0001 本发明涉及光反馈混沌激光产生领域, 具体是一种基于非线性光纤有源光反馈产 生宽带混沌激光的装置及方法, 适用于通信、 传感、 信息安全等领域。 背景技术 0002 混沌激光因其具有类噪声、 宽频谱的特性, 广泛应用于混沌保密通信、 混沌激光雷 达、 高速随机数产生、 分布式光纤传感等领域。 目前, 利用半导体激光器产生混沌激光的方 式包括光反馈、 光注入和光电反馈。 0003 光反馈由于其结构简单、 更容易产生混沌而受到研究者们的广泛关注。 然而, 由于 激光器的弛豫振荡占据了混沌激光的。
7、主要能量, 限制了混沌激光的有效带宽和低频成分能 量, 使得混沌激光带宽窄、 频谱不平坦, 对其实际应用十分不利, 比如会降低混沌保密通信 的传输速率和随机数生成速率, 影响分布式光纤传感的分辨率等。 0004 针对以上问题, 研究者们提出了多种方法用于增强混沌激光的带宽, 2003年, 日本 琦玉大学Uchida等人将外部光反馈产生的混沌激光注入另一个半导体激光器, 此时驰豫振 荡频率仅为6.4GHz的半导体激光器产生混沌激光的带宽提升至22GHz (Optics Express, 2010,18(6):5512-24) ; 2008年, 太原理工大学王安帮等人提出将连续光注入外腔光反馈的 。
8、半导体激光器, 通过控制频率失谐量和光注入强度, 混沌信号的带宽从6.2GHz增强至 16.8GHz (IEEE Photonics Technology Letters,2008,20(19):1633-1635) ; 2011年, 张明 江等人通过双波长外光注入外腔光反馈的FabryProt激光器, 得到80%带宽为32.3GHz的 宽带混沌激光 (IEEE Photonics Technology Letters,2011,23(24):1872-1874) , 但以上 方案实验装置复杂, 且产生的混沌激光带宽有限。 0005 此外, 研究者们发现, 利用光纤环形振荡器可产生频谱平坦的宽。
9、带混沌激光, 2012 年, 太原理工大学提出了一种混沌激光信号频谱展宽装置, 将混沌激光注入环形振荡器从 而产生宽带平坦的混沌激光信号, 用于增强带宽 (一种混沌激光信号频谱展宽装置及其方 法, 专利号ZL201210000656.4) , 2013年, 提出通过混沌光注入到带有光放大器和可调谐滤 波器的光纤环路中, 得到带宽大于26.5 GHz、 平坦度为1.5dB的宽带混沌激光 (Applied Physics Letters, 2013,102(3):031112) ; 2016年, 西南大学提出将混沌信号注入非线性 光纤环形镜中, 利用其产生的非线性相移将带宽增强至41.2GHz (。
10、Proceedings of SPIE, 2016,10017,100170V) ; 但上述这些方案均是对产生的混沌激光进行后处理, 使其带宽增强 和频谱整形。 0006 2017年, 中科院半导体研究所赵玲娟等人将放大反馈半导体激光器 (AFL) 芯片外 加光纤环扰动产生带宽大于50GHz、 平坦度为3 .6dB的宽带混沌激光 (Scientific Reports,2017,8:45900) , 但AFL芯片工艺复杂, 造价昂贵。 0007 因此, 本发明提出一种基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光的装置及方 法。 说明书 1/3 页 3 CN 110600973 A 3 发明内容 0。
11、008 本发明目的是要解决现有光反馈结构所产生的混沌激光带宽窄、 频谱不平坦的问 题, 本发明将半导体激光器输出激光经光放大器放大后, 通过光纤环路形成有源光反馈, 结 合反馈路中的高非线性光纤所产生的非线性效应, 最终产生带宽超过50GHz, 平坦度小于 3.5dB的宽带混沌激光。 0009 本发明是采用如下技术方案实现的: 一种基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光的装置, 包括半导体激光器、 光环 形器、 12光纤耦合器、 光放大器、 高非线性光纤、 衰减控制器、 偏振控制器。 0010 半导体激光器的输出端与光环形器的第一端口连接; 光环形器的第二端口与12 光纤耦合器输入端连接; 。
12、12光纤耦合器一个输出端用于输出, 另一个输出端与光放大器 的输入端连接; 光放大器的输出端与高非线性光纤的输入端连接; 高非线性光纤的输出端 与衰减控制器的输入端连接; 衰减控制器的输出端与偏振控制器的输入端连接, 偏振控制 器的输出端与光环形器第三个端口连接。 0011 基于上述装置, 一种基于非线性光纤有源光反馈的宽带混沌激光具体产生过程如 下: 半导体激光器输出连续激光通过光环形器进入12光纤耦合器, 12光纤耦合器将光 束分为两路, 一路用于输出, 另一路进入光放大器, 光放大器将激光放大后进入高非线性光 纤, 使其产生非线性效应, 接着经过衰减控制器和偏振控制器, 利用衰减控制器精。
13、确控制反 馈强度, 利用偏振控制器控制偏振状态, 最终经过光环形器返回半导体激光器中形成有源 光反馈, 从半导体激光器输出的激光在光纤环路中不断放大、 循环震荡, 结合非线性效应, 最终产生宽带混沌激光。 0012 本发明所述的基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光的装置及方法, 与现 有的产生宽带混沌激光的技术方案相比, 具有以下优点和积极效果: 1、 与传统无源光反馈结构相比, 在反馈路中接入光放大器, 构成有源光反馈, 可以使得 反馈强度增大到激光器自身输出的数倍, 随着反馈强度的增大, 混沌激光的频谱得到展宽。 0013 2、 在光放大器后接入高非线性光纤, 利用了放大后的激光通过高。
14、非线性光纤产生 的非线性效应, 使得频谱进一步展宽。 0014 3、 采用本发明提出的装置及方法, 可以产生带宽超过50GHz, 平坦度小于3.5dB的 宽带混沌激光, 采用传统方法难以实现上述指标。 0015 本发明设计合理, 具有很好的推广应用价值。 附图说明 0016 图1表示本发明装置的结构示意图。 0017 图2表示本发明所产生的带宽超过50GHz、 平坦度小于3.5dB的宽带混沌激光频谱 图。 0018 图中: 1-半导体激光器, 2-光环形器, 3-12光纤耦合器, 4-光放大器, 5-高非线性 光纤, 6-衰减控制器, 7-偏振控制器。 具体实施方式 0019 下面结合附图对本。
15、发明的具体实施例进行详细说明。 说明书 2/3 页 4 CN 110600973 A 4 0020 一种基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光的装置, 如图1所示, 包括半导 体激光器1、 光环形器2、 12光纤耦合器3、 光放大器4、 高非线性光纤5、 衰减控制器6、 偏振 控制器7。 0021 具体的, 半导体激光器1的输出端与光环形器2的第一端口连接; 光环形器2的第二 端口与12光纤耦合器3输入端连接; 12光纤耦合器3一个输出端用于激光输出、 另一个 输出端与光放大器4的输入端连接; 光放大器4的输出端与高非线性光纤5的输入端连接; 高 非线性光纤5的输出端与衰减控制器6的输入端连。
16、接; 衰减控制器6的输出端与偏振控制器7 的输入端连接, 偏振控制器7的输出端与光环形器2第三个端口连接。 0022 具体实施时, 半导体激光器1输出连续激光经过光环形器2进入12光纤耦合器3; 12光纤耦合器3将光束分为两路, 一路用于输出激光, 另一路进入光放大器4; 光放大器4 将激光放大后进入高非线性光纤5, 这里的高非线性光纤的非线性系数大于10W-1km-1, 长度 为100m, 进入高非线性光纤5的光功率越大, 其产生的非线性效应越强; 经过高非线性光纤5 的激光光束进入衰减控制器6, 利用衰减控制器6精确控制反馈强度, 使其反馈强度为激光 器自身输出的45倍, 强反馈可以使得输。
17、出激光的频谱展宽, 接着进入偏振控制器7, 用于控 制偏振状态, 最终经过光环形器2返回半导体激光器1中形成有源光反馈, 半导体激光器输 出激光在光纤环路中不断放大、 循环震荡, 结合高非线性光纤产生的非线性效应, 最终产生 宽带混沌激光。 0023 如图2所示, 本发明所述的基于非线性光纤有源光反馈产生宽带混沌激光的方法, 可以产生带宽超过50GHz、 平坦度小于3.5dB的宽带混沌激光。 0024 上述装置中, 光放大器可以是掺铒光纤放大器、 半导体光放大器或者其他带有光 放大功能的器件。 0025 需要说明的是, 上述说明并非对本发明的限制, 本发明也并不仅限于上述举例, 尽 管参照本发明实施例进行了详细的说明, 本技术领域的普通技术人员也应当理解, 在本发 明的实质范围内所做的变化, 改性, 添加或替换, 也应属于本发明的保护范围。 说明书 3/3 页 5 CN 110600973 A 5 图1 说明书附图 1/2 页 6 CN 110600973 A 6 图2 说明书附图 2/2 页 7 CN 110600973 A 7 。
- 内容关键字: 基于 非线性 光纤 有源 反馈 产生 宽带 混沌 激光 装置 方法
新型推拉式化妆容器.pdf
车辆后桥制动油管安装结构.pdf
电动玩具车零件喷漆用工件架.pdf
玩具车.pdf
筒体内外圆机加工支撑装置.pdf
多功能加热破壁料理机.pdf
芳烃吸附分离装置程控球阀.pdf
内衣生产用布料收卷机构.pdf
离心机的转篮机构.pdf
铜及铜合金半连续铸造装置.pdf
积木琴玩具.pdf
健身器材用弹簧减震结构.pdf
包装瓶烫金用定位工装.pdf
积木块.pdf
双孔快速均匀进料滤板组合结构.pdf
快速高效过滤器滤芯.pdf
集成防电墙式恒温阀及应用该恒温阀的热水器.pdf
合金钢异型材成型一体机.pdf
液体药物浓度调节器.pdf
游客分类方法、装置及电子设备.pdf
再生铅环集烟气除尘脱硫设备.pdf
隧道施工支护结构及施工方法.pdf
基于大数据分析的电力系统风险预测方法及系统.pdf
安检图像查验方法和装置.pdf
基于机器学习的半导体电阻值预测方法及系统.pdf
由石墨烯材料制成的散热膜及其应用的手机后盖.pdf
电催化氧化医院废水处理装置.pdf
单相复合钙钛矿陶瓷粉体、微波介质陶瓷材料及其制备方法.pdf
半导体用超纯电子级化学试剂纯化装置.pdf
阵列基板制备方法、阵列基板、显示面板及显示装置.pdf
织机了机时间预测方法.pdf
受限空间内燃气燃爆超、动压测试装置及方法.pdf
管接头结构、密封部件、管接头的接合状态管理方法及管接头的接合状态管理装置.pdf
空气净化器.pdf
配备有装饰配件的机动车辆前照灯.pdf
管接头.pdf
用于电热能量转换的方法.pdf
热交换器.pdf
散热设备.pdf
空气净化器.pdf
蒸发器.pdf
热交换器及空调装置.pdf
模铸型变压器以及探头耦合方法与音射检测装置.pdf
冷却系统.pdf
模块化光导灯具.pdf
一种用于压缩式制冷或制热系统上的脉冲升温节能装置.pdf
热交换元件和热交换器.pdf
舞台灯具、特别是多源舞台灯具.pdf
可充气的轻型太阳能灶.pdf
锅炉系统以及具备该锅炉系统的发电设备.pdf
热泵系统及热泵式供热水机.pdf
相关文档
更多![电能质量在线监测装置接线错误自动检测与数据校正方法.pdf](/Images/s.gif)
![基于Radius服务器的流量调度方法、系统、设备和介质.pdf](/Images/s.gif)
![方便拆卸机芯的按摩椅.pdf](/Images/s.gif)
![财务用质量监控装置和方法.pdf](/Images/s.gif)
![备用电源与RCU切换控制电路.pdf](/Images/s.gif)
![石墨烯生产设备.pdf](/Images/s.gif)
![工业机械手.pdf](/Images/s.gif)
![汽车油箱.pdf](/Images/s.gif)
![建筑能耗预测方法及系统.pdf](/Images/s.gif)
![星载小型化双频四臂螺旋天线.pdf](/Images/s.gif)
![基于改进径向基函数变形算法的翼型气动减阻方法.pdf](/Images/s.gif)
![转镜矩阵的测试装置及方法.pdf](/Images/s.gif)
![数据处理方法及装置、电子设备、可读存储介质.pdf](/Images/s.gif)
![钛钙型渣系双相不锈钢焊条及其制备.pdf](/Images/s.gif)
![用于Ni-Cr-Mo合金钢焊接的低毒镍基焊条及其制备.pdf](/Images/s.gif)
![基于运动型髌骨粘连康复治疗训练装置.pdf](/Images/s.gif)
![在Spring boot框架下将视频转字符动画的方法.pdf](/Images/s.gif)
![叶片和机匣系统在碰摩故障下的力学特性分析方法.pdf](/Images/s.gif)
![短视频自动剪辑方法.pdf](/Images/s.gif)
![基于液晶的温控微阀及其单、多级控制系统.pdf](/Images/s.gif)