-
公开(公告)号:CN105738325A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610110132.9
申请日:2016-02-29
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01N21/552
CPC classification number: G01N21/553
Abstract: 一种多包层SPR传感器,涉及一种多包层光纤双边研磨型SPR双参量传感器,属于光纤通信,光网络,光器件领域,适合各种传感器应用领域。解决了现有基于SPR传感器中双参量传感问题,且在结构上具有灵活性,体积相对较小、质量轻,在制作工艺上相对简单、灵活,成本较低等优点。基于多包层双边研磨的SPR双参量传感器是在双边研磨多包层光纤(2)的X方向研磨面(3?1)上镀膜上第一层金属材料(4?1)和第二层金属材料(4?2),Y方向研磨面(3?2)上镀膜上金属材料(4?3)。两平面镀膜材料等参数的不同致使相应SPR损耗谱对外界环境参数灵敏度不同,故当外界环境变化时,两个损耗谱变化不同,从而达到双传感目的。
-
公开(公告)号:CN104536233A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410815585.2
申请日:2014-12-23
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/365
CPC classification number: G02F1/3544 , G02F1/365
Abstract: 本发明公开了一种三角形光脉冲的光学生成装置,属于光纤通信、光纤非线性,信号处理领域。脉冲光源(1)输出端接啁啾光纤光栅(2)一端,啁啾光纤光栅旁侧接光纤光栅应力调节装置(3),啁啾光纤光栅(2)另一端接光子晶体光纤(4)。保持脉冲光源(1)产生的无啁啾高斯光脉冲的初始脉冲功率以及预啁啾参量C不变,改变光子晶体光纤(4)的长度L,可以实现脉宽可调谐的三角形光脉冲的生成;保持脉冲光源(1)产生的无啁啾高斯脉冲的初始脉冲功率以及光子晶体光纤的长度L不变,通过调节啁啾光纤光栅应力调节装置(3)来改变脉冲预啁啾参量C,也可以实现脉宽可调谐的三角形光脉冲的生成。
-
公开(公告)号:CN105738325B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610110132.9
申请日:2016-02-29
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 一种多包层SPR传感器,涉及一种多包层光纤双边研磨型SPR双参量传感器,属于光纤通信,光网络,光器件领域,适合各种传感器应用领域。解决了现有基于SPR传感器中双参量传感问题,且在结构上具有灵活性,体积相对较小、质量轻,在制作工艺上相对简单、灵活,成本较低等优点。基于多包层双边研磨的SPR双参量传感器是在双边研磨多包层光纤(2)的X方向研磨面(3‑1)上镀膜上第一层金属材料(4‑1)和第二层金属材料(4‑2),Y方向研磨面(3‑2)上镀膜上金属材料(4‑3)。两平面镀膜材料等参数的不同致使相应SPR损耗谱对外界环境参数灵敏度不同,故当外界环境变化时,两个损耗谱变化不同,从而达到双传感目的。
-
公开(公告)号:CN105978630A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610238100.7
申请日:2016-04-18
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/50 , H04B10/2575
CPC classification number: H04B10/5165 , H04B10/2575 , H04B10/503
Abstract: 本发明公开了一种基于声光滤波器的多倍频毫米波发生装置,属于光纤通信、信号处理领域。激光器(11)的输出端接马赫增德尔调制器(13)的光输入端,毫米波本振源(12)的输出端接马赫增德尔调制器(13)的电调制端,马赫增德尔调制器(13)的光输出端接光环形器(15)的1端口,FBG型声光滤波器(14)接光环形器(15)的端口2,光环形器(15)的端口3接掺饵光纤放大器(16),掺饵光纤放大器(16)的输出端接光电探测器(17),光电探测器(17)的输出端接带通滤波器(18)。改变FBG型声光滤波器(14)上的声波频率,实现倍频因子可调谐的毫米波的生成。
-
公开(公告)号:CN105676485B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610164328.6
申请日:2016-03-22
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/065
Abstract: 本发明公开了一种基于D型双芯光纤的全光纤型电光调制器,属于特种光纤、光纤通信、信号处理领域。D型双芯光纤(1)中位于中心的芯子(2)与输入端单模光纤连接,靠近边界的芯子(3)与输出端单模光纤连接。在D型双芯光纤(1)的表面涂覆电光聚合物(4),电光聚合物两侧镀有金属电极(5),并与电压加载装置(6)相连接。当加载电压(6)时,电光聚合物(4)的折射率随电压变化,靠近电光聚合物(4)的芯子(3)对其折射率变化敏感,而位于中心的芯子(2),对其不敏感。改变加载在电光聚合物(4)两端的电压(6),两芯子的耦合程度发生变化,可实现光的强度调制。
-
公开(公告)号:CN106017724A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610292704.X
申请日:2016-05-05
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32
Abstract: 一种双包层SPR温度传感器,涉及一种液体填充的D型空芯双包层光纤SPR温度传感器,属于光通信以及光纤器件领域,是对基于SPR的光纤型温度传感器的拓展,其原理简单、灵敏度高、结构小、质量轻,在制作工艺上相对简单、灵活以及成本较低,适用于对各种环境的温度检测。基于液体填充的D型空芯双包层光纤SPR温度传感器是在特制的D型空芯双包层光纤的D型空芯区域(3)内壁镀膜上金属薄膜(4),并且填充了高热光系数的液体材料。利用填充的液体材料的热光效应,当外界温度变化时,其折射率会发生较大的变化,导致相应的SPR损耗谱发生较大的移动和变化,从而实现高灵敏度温度测量的目的。
-
公开(公告)号:CN105676485A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610164328.6
申请日:2016-03-22
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/065
CPC classification number: G02F1/065
Abstract: 本发明公开了一种基于D型双芯光纤的全光纤型电光调制器,属于特种光纤、光纤通信、信号处理领域。D型双芯光纤(1)中位于中心的芯子(2)与输入端单模光纤连接,靠近边界的芯子(3)与输出端单模光纤连接。在D型双芯光纤(1)的表面涂覆电光聚合物(4),电光聚合物两侧镀有金属电极(5),并与电压加载装置(6)相连接。当加载电压(6)时,电光聚合物(4)的折射率随电压变化,靠近电光聚合物(4)的芯子(3)对其折射率变化敏感,而位于中心的芯子(2),对其不敏感。改变加载在电光聚合物(4)两端的电压(6),两芯子的耦合程度发生变化,可实现光的强度调制。
-
公开(公告)号:CN204269974U
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201420835868.9
申请日:2014-12-25
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/035
Abstract: 本实用新型公开了一种D型微细光纤光栅的电光调制器,属于光纤通信,光网络,电光器件领域。这种电光调制器用LiNbO3晶片(3)作基底并在其上表面镀有类平面电极(4),D型微细光纤光栅(1)在电极(4)两极之间。在电极(4)上外加电信号(6)可实现调制。本实用新型是一种全光纤型的LiNbO3电光调制器,其调制特性与一般LiNbO3电光调制器相似,可适合各种电光调制器应用领域。本实用新型还具有制作工艺相对简单、灵活,能够很好与传输系统光纤匹配,体积相对较小、质量轻、结构简洁等优点。
-
公开(公告)号:CN208110191U
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201820210853.1
申请日:2018-02-07
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/065
Abstract: 本实用新型公开了一种基于D型光子晶体光纤的可调谐偏振滤波器,属于特种光纤、光纤通信、信号处理领域。该器件基于D型光子晶体光纤(1)结构。光子晶体光纤的芯子(2),由周期排列的空气孔(3)围绕而成,且靠近光纤表面。在D型光子晶体光纤的表面分别涂覆上金属电极(4)、电光材料(5)、下金属电极(6)。光子晶体光纤对称性被破坏,光纤的双折射效应明显。由于金属的存在,在金属与光纤的接触面存在等离子体波导模式,当某一偏振模式与等离子体波导模式有效折射率相等时,两个模式发生耦合,偏振模式的损耗剧增,而另一偏振模式损耗不受影响,器件实现偏振滤波功能。当在金属电极两侧施加电压时,电光材料的特性随外界电压变化,从而改变偏振模式与等离子体波导模式的耦合特性。通过控制电压,可实现偏振滤波器的可调谐。
-
公开(公告)号:CN205212161U
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201521064038.1
申请日:2015-12-18
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 一种无滤波且相移可调的倍频微波信号发生器,涉及微波光子学、光电器件领域,连续波激光器(1)首先接第一偏振控制器(2),随后第一偏振控制器(2)接双平行偏振调制器(3)的光输入端,射频信号源(4)的第一输出端(41)接双平行偏振调制器(3)的第一射频输入端(31),射频信号源(4)的第二输出端(42)接90°电桥(5)的射频输入端,90°电桥(5)的输出端接双平行偏振调制器(3)的第二射频输入端(32),双平行偏振调制器(3)的输出接第二偏振控制器(6),第二偏振控制器(6)接电光相位调制器(7)的光输入端(71),直流电压源(8)接电光相位调制器(7)的电输入端(72),电光相位调制器(7)的输出端接第三偏振控制器(9),第三偏振控制器(9)接线偏振器(10),线偏振器(10)接光电探测器(11),调节偏值电压源(8)的电压值,可以产生相移可调的倍频微波信号。
-
-
-
-
-
-
-
-
-