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公开(公告)号:CN101420270B
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN200810226793.3
申请日:2008-11-25
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明涉及微波光子和光纤无线通信等领域,公开了一种基于毫米波发生器实现光纤无线系统上下行链路波长再用的系统。该系统包括中心站(92)、基站(91)及传输光纤。解决了波长再用中存在的系统成本高、色散所致衰减、系统结构复杂问题。利用第三光纤光栅(52)取得上行链路再用光载波,利用第四光纤光栅(53)取得下行链路再用光载波,实现了系统的波长再用。在基站外调制器(81)输出端通过第六光纤光栅(55)、上行链路传输光纤(9)与中心站(92)相连;中心站(92)外调制器(80)输出端通过第五光纤光栅(54)、下行链路传输光纤(4)与基站(91)相连,滤除调制信号的一个边带,解决了传输中的色散所致衰减问题。
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公开(公告)号:CN101876774A
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200910241616.7
申请日:2009-11-27
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种大功率多波段多芯光纤放大器,属于大功率宽带光纤放大器、特种光纤技术领域。该放大器包括:泵浦光(1)、信号光(2)和有源光纤(3);有源光纤采用的是多掺稀土离子多芯双包层光纤,泵浦光耦合进有源光纤,实现对多波段信号光放大。本发明克服了现有的双包层光纤放大器仅仅只能放大单波段的信号的缺点。相对于现有的实现多波段信号光放大器件,本发明结构更加紧凑,插入损耗降低,可靠性提高,受环境影响小等优点。由于采用多掺稀土离子多芯双包层光纤,各掺稀土离子纤芯空间上独立,因此不需要用复杂的光机电的控制系统来消除信号光的串扰问题。
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公开(公告)号:CN101764344A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010034163.3
申请日:2010-01-13
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种单模有源纤芯外腔耦合多模有源纤芯超亮度单模激光器,属于高功率光纤激光器领域,它包括泵浦源、双包层有源光纤;双包层有源光纤包括一个单模有源掺稀土纤芯(4)、一个多模有源掺稀土纤芯(6)、内包层(2)与外包层(3);在双包层有源光纤的未镀对应激光波长的高反射膜(8)的一端放置一个衍射光学元件,衍射光学元件由第一分束器(91)、第二分束器(92)与合束器(93)三部分构成;该衍射光学元件的工作波长为对应激光波长。该发明实现了单模有源掺稀土纤芯与多模有源掺稀土纤芯之间的外腔耦合,降低了单模有源掺稀土纤芯与多模有源掺稀土纤芯表面之间的距离要求,降低了工艺难度,具有成品率高,高效率的泵浦等优点。
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公开(公告)号:CN101718941A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910238469.8
申请日:2009-11-20
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F2/00 , H04B10/155
Abstract: 基于线型腔光纤光栅的变频率毫米波生成装置,涉及光纤通信、毫米波光学生成技术领域,泵浦源(1)、窄带光栅(2)、第一有源光纤(31)、宽带光栅(4)、第二有源光纤(32)依次串联,第二有源光纤(32)的输出端口接1×N光开关(5),1×N光开关(5)的N个通道端口分别接第一或二…或N窄带光纤光栅(61)(62)…(6N),使用一个N×1耦合器(7)将第一至第N窄带光纤光栅的输出端耦合为一路,N×1耦合器(7)输出端口接光电探测器(8)。调整光开关,两个不同谐振频率的线型谐振腔激射出的激光在光电探测器处差频,产生频率可调毫米波。
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公开(公告)号:CN101702486A
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200910237785.3
申请日:2009-11-19
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种提高单频高功率光纤放大器受激布里渊散射阈值的装置,属于大功率宽带光纤放大器、光纤激光器相干合成领域。该装置内环盘(1)内侧非均匀分布着散热片(5),内环盘外侧表面上刻有螺旋槽,光纤从内环盘外侧表面上短轴处进入螺旋槽,沿螺旋槽绕行,从内环盘外侧表面上短轴处螺旋槽出来;左外环盘(2)与右外环盘(3)的内侧表面分别与内环盘外侧表面贴合,光纤两端由左外环盘中的凹形槽(61)或右外环盘中的凹形槽(62)中进入或出;在左外环盘与右外环盘的一端用螺钉(9)与螺母(10)连接固定,另一端通过螺钉(7)与螺母(8)连接,可灵巧地适应不同长度的光纤,且易安装与拆卸,同时实现光纤的温度与压力变化。
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公开(公告)号:CN101694534A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910236162.4
申请日:2009-10-22
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/036 , C03B37/025 , C03B37/027
CPC classification number: C03B37/01211 , C03B37/01228 , C03B2201/34 , C03B2203/23 , C03B2203/29
Abstract: 单芯多掺稀土离子区双包层光纤及其制作方法,属于大功率宽带光纤放大器、激光器、特种光纤领域,同时放大O、E、S,C,L,U/XL波段的信号。该双包层光纤单芯结构,容易与普通光纤直接熔接,其芯层包括N个独立的不完全相同的掺稀土离子区,2≤N≤20。其制作步骤:步骤一,将2≤N≤20根掺稀土离子双包层光纤的预制棒拉制成芯层直径相等的细棒,并将这些细棒的外包层除掉;步骤二,对去掉外包层的N根细棒进行处理,使得细棒的芯层成扇形;步骤三,将处理后的N根细棒组织起来,套上石英管,拉制成单芯多掺稀土离子区双包层光纤。采用光纤预制棒来制作单芯多掺杂光纤,简化了制作工艺,结构紧凑,受环境影响小。
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公开(公告)号:CN100568640C
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200710178936.3
申请日:2007-12-07
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种全光纤可调谐微波、毫米波发生装置,其构成部件之间的连接:在第一根光纤(71)的一侧,制作相位精调器(60);通过环行器的三个端(21、22、23)与激光源(10)、可调谐光纤光栅(30)、第一个Y分器的一字端(413)连接。第一根光纤(71)一端经延迟线(50)、第一个Y分器的一个分支端(411)和第二根光纤(72)的一端经第一个Y分器的另一分支端(412)与一字端(413)连接。第一、二根光纤的另一端分别经第二个Y分器的一个分支端(421)和另一分支端(422)经第二个Y分器的一字端(423)与高速光电探测器(80)连接,获得几个GHz到几百GHz可调谐微波、毫米波信号。
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公开(公告)号:CN101556377A
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200910083243.5
申请日:2009-04-30
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 超宽带高斯单周脉冲的光学生成装置,涉及光纤通信领域,该装置包括:激光器(1)、高斯脉冲生成装置(2)、光分路器(3)、第一电光相位调制器(41)、第二电光相位调制器(42)、偏置电压发生器(5)、电加法器(6)、光纤时延线(7)、光合路器(8)和光电二极管(9),利用电加法器将第二电光相位调制器的高斯调制信号进行偏置,然后通过调整高斯调制脉冲参数和光纤时延线的延时参数,得到符合美国电信联盟FCC定义的超宽带脉冲。本发明不涉及复杂且昂贵的设备,仅仅采用标准的光通信器材,利用两个电光相位调制器和一个光纤时延线,生成了超宽带高斯单周脉冲,具有很强的可调性,主要用于军用雷达、定位和通信系统中。
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公开(公告)号:CN101544463A
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200910081882.8
申请日:2009-04-15
Applicant: 北京交通大学
IPC: C03B19/14 , C03C17/22 , C03C17/02 , C03C17/245
Abstract: 一种含银偏振玻璃的制备方法,属于光纤通信、光电显示领域。在制备含银偏振玻璃时,首先,在玻璃片上喷涂一层SiO2,经切割研磨后,通过光学掩模和光刻使其表面出现微槽。光刻凹槽的宽度及间隔由均匀相位掩模板决定,然后,对微槽进行喷涂附着卤化银,最后,利用等离子技术制作一层SiO2玻璃材料,将微槽覆盖,再次研磨得到含银偏振玻璃。本发明不同于以往常见的溶胶-凝胶含银偏振玻璃的制作方法,工艺流程容易控制,产品的工作性能稳定,生产周期较短,而且采用研磨抛光、刻槽以及银粒子喷涂附着技术,不仅实现简便,更能达到比较高的几何精度。总体而言,本发明简单实用,易于实现,具有较强的可重复性和灵活性。
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公开(公告)号:CN101393301A
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200810226294.4
申请日:2008-11-12
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 一种锥形耦合长周期光纤光栅及其制作方法,适用于光纤通信、传感、微波光子等领域。该方法是将光纤(7)的一端固定在移动装置(1)上,另一端经定滑轮(5)固定在重物(6)上,光纤支撑在左光纤夹持V型槽(21)和右光纤夹持V型槽(22)中,重物使光纤处于拉直状态后,夹持在左右两个光纤夹持V型槽中;剥除光纤夹持V型槽间光纤的涂覆层;利用上下加热装置(31)和(32)对涂覆层剥除部位加热至熔融温度;使移动平台(4)带动左光纤夹持V型槽对光纤拉锥,完成后,移动装置使光纤移动一个周期;重复拉锥步骤,实现多次拉锥制作出锥形耦合长周期光纤光栅。锥形耦合长周期光纤光栅是由周期性的锥形耦合区域组成。
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