侧边轴向光纤研磨装置
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101708591B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910242621.X

    申请日:2009-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种侧边轴向光纤研磨装置,该研磨装置的石英基底(4)上固定多根光纤(5),研磨石(3)垂直压于光纤(5)上,研磨石(3)和石英基底(4)之间填有研磨沙,研磨石(3)位于研磨套(2)内,且研磨石(3)与研磨套(2)内壁之间有间隙;电机(10)的转动经传动皮带轮(11),传动皮带(12),传动片(13),研磨套(2)带动研磨石(3)来回移动,研磨石(3)依靠自身重力对光纤(5)进行研磨。此装置可以制得长度达30cm的无破损的研磨光纤。

    基于复合光栅非互易耦合的光控动态全光缓存整形器

    公开(公告)号:CN101840031A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010161660.X

    申请日:2010-04-27

    Abstract: 一种基于复合光栅非互易耦合的光控动态全光缓存整形器,适用于对高速光信号的存储、控制、处理等领域。其构成器件的连接:待缓存光信号(1)通过第一光隔离器(21)与第一波分复用器的第一端口(511)相连,第一波分复用器的第三端口(513)与复合光栅耦合器的第一端口(61)连接。第一泵浦光源(31)通过第二光隔离器(22)与第一波分复用器的第二端口(512)相连。复合光栅耦合器的第二端口(62)通过单模光纤与复合光栅耦合器的第三端口(63)连成环形谐振腔(7)。复合光栅耦合器的第四端口(64)和信号分析仪(4)相连。该光控动态全光缓存整形器结构简单、成本低廉,能解决目前的网络拥塞、降低网络构建成本。

    马赫-曾德光纤干涉仪偏振衰落和相位衰落控制系统

    公开(公告)号:CN100575885C

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200810117204.8

    申请日:2008-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种马赫—曾德光纤干涉仪偏振衰落和相位衰落控制系统。第一激光器(1)、偏振调制器(8)、相位控制器(10)、第一光电探测器(3)和数字信号处理机(11)组成闭环相位衰落控制系统,第二激光器(2)、偏振控制器(7)、相位调制器(9)、第二光电探测器(4)和数字信号处理机(11)组成闭环偏振衰落控制系统。利用波分复用器(5)和波分解复用器(6)使得干涉光路中同时存在第一激光器(1)和第二激光器(2)输出激光,两个不同波长激光的综合利用将同时消除马赫—曾德光纤干涉仪的偏振衰落和相位衰落现象,第一激光器(1)和第二激光器(2)输出激光波长最终稳定在干涉光功率谱的任意波峰或波谷位置。

    包含光敏性单芯的多芯光纤及制备方法

    公开(公告)号:CN100555010C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200710065338.5

    申请日:2007-04-11

    Abstract: 一种以掺杂有源介质为增益介质制作的包含单芯光敏性的多芯双包层光纤,利用该双包层多芯光纤可以制作主动锁相多芯相干包层泵浦大功率光纤激光器。利用掺有源介质的无紫外光敏性的预制棒和掺有源介质的强紫外光敏性的预制棒制作多芯光纤的纤芯。强紫外光敏性的纤芯在多芯光纤中只有一个。纤芯之间可以按照一定规律排列,也可以任意方式排列;纤芯数量可以根据需要增减。具有光敏性的纤芯中可以写入光栅。多芯光纤为有源光纤,主要用于光纤激光器。本发明可以大大降低被动锁相多芯光纤激光器对多芯光纤一致性的要求,简化了多芯光纤制作工艺,也简化了以往主动锁相光纤激光器的复杂反馈控制系统。具有受环境影响小、结构紧凑、易于实施等特点。

    一种制作任意折射率调制光纤光栅的插拔式振幅掩模板

    公开(公告)号:CN101369096A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810224361.9

    申请日:2008-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种制作任意折射率调制光纤光栅的插拔式振幅掩模板,涉及光纤光栅制作等领域。该掩模板是在振幅掩模板支架(30)上端的缝隙内按照制作光纤光栅的折射率调制函数的外包络,依次无缝隙排列N个遮光片,N=L/M;其中L为振幅掩模板支架(30)两内侧间的距离,M为遮光片的宽度,M小于或等于0.2cm;折射率调制函数的起始位置设置在原点或距离原点为遮光片宽度M的整数倍处;根据折射率调制函数,通过x轴值计算得到相应的y值,即遮光片(11~1N)在振幅掩模板支架中的高度,在x1=M,x2=2M,x3=3M…xN=NM处依次无缝隙按照各自的高度,排列N个遮光片(11~1N),然后用螺钉固定。

    马赫-曾德光纤干涉仪偏振衰落和相位衰落控制系统

    公开(公告)号:CN101324441A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810117204.8

    申请日:2008-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种马赫-曾德光纤干涉仪偏振衰落和相位衰落控制系统。第一激光器(1)、偏振调制器(8)、相位控制器(10)、第一光电探测器(3)和数字信号处理机(11)组成闭环相位衰落控制系统,第二激光器(2)、偏振控制器(7)、相位调制器(9)、第二光电探测器(4)和数字信号处理机(11)组成闭环偏振衰落控制系统。利用波分复用器(5)和波分解复用器(6)使得干涉光路中同时存在第一激光器(1)和第二激光器(2)输出激光,两个不同波长激光的综合利用将同时消除马赫-曾德光纤干涉仪的偏振衰落和相位衰落现象,第一激光器(1)和第二激光器(2)输出激光波长最终稳定在干涉光功率谱的任意波峰或波谷位置。

    包含光敏性单芯的多芯光纤及制备方法

    公开(公告)号:CN101285910A

    公开(公告)日:2008-10-15

    申请号:CN200710065338.5

    申请日:2007-04-11

    Abstract: 一种以掺杂有源介质为增益介质制作的包含单芯光敏性的多芯双包层光纤,利用该双包层多芯光纤可以制作主动锁相多芯相干包层泵浦大功率光纤激光器。利用掺有源介质的无紫外光敏性的预制棒和掺有源介质的强紫外光敏性的预制棒制作多芯光纤的纤芯。强紫外光敏性的纤芯在多芯光纤中只有一个。纤芯之间可以按照一定规律排列,也可以任意方式排列;纤芯数量可以根据需要增减。具有光敏性的纤芯中可以写入光栅。多芯光纤为有源光纤,主要用于光纤激光器。本发明可以大大降低被动锁相多芯光纤激光器对多芯光纤一致性的要求,简化了多芯光纤制作工艺,也简化了以往主动锁相光纤激光器的复杂反馈控制系统。具有受环境影响小、结构紧凑、易于实施等特点。

    多扇环柱体压电陶瓷的光纤受激布里渊散射阈值提高装置

    公开(公告)号:CN102385215B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110265543.2

    申请日:2011-09-08

    Abstract: 多扇环柱体压电陶瓷的光纤受激布里渊散射阈值提高装置,属于高功率窄线宽光纤放大器领域。克服了现有技术中存在工艺要求很高、光纤受力分布改变小、调节光纤的长度短的缺点。该装置中的第一、二组扇环柱体压电陶瓷均包括N个结构和尺寸相同的扇环柱体压电陶瓷。按第一组扇环柱体压电陶瓷的正极与第二组扇环柱体压电陶瓷的负极位于绝缘实心圆柱体的一端,第一组扇环柱体压电陶瓷的负极与第二组扇环柱体压电陶瓷的正极位于绝缘实心圆柱体的另一端,紧贴在绝缘实心圆柱体的外表面上,两端分别用第一、二弹性箍圈箍紧。每一个扇环柱体压电陶瓷两端分别与直流电压源的正负极连接。光纤盘绕粘贴在第一、二组扇环柱体压电陶瓷的外表面。

    一种应用光载无线电技术ROF及光纤光栅传感的地铁车地通信系统

    公开(公告)号:CN101807956B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN200910244029.3

    申请日:2009-12-25

    Abstract: 本发明公开一种应用ROF及光纤光栅传感的地铁车地通信系统,涉及光纤无线通信、传感技术。地面通信部分的双波长光源(10)输出经光强度调制器(11)、光电探测器(12)、掺饵光纤放大器(20)、双工器(21)调制、放大、转换、分离后,分别由第一、二发射天线(50、51)发射。列车通信部分的接收天线(52)接收的信号与本地振荡器(30)本振信号在混频器(31)中混频输出后,经信号处理器(32)处理连接SSG-DBR激光器(40)之后,经光环型器(60)分别连接光纤光栅传感器组(80)及与第三发射天线(53)连接的光电转换器(41)。将ROF系统的中心站与车地通信系统的地面站组合,提高土地的利用率。

    全光纤平坦滤波器及其制作方法

    公开(公告)号:CN102096158B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201010560061.5

    申请日:2010-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤平坦滤波器及其制作方法,属于光纤通信、仪器仪表领域。其制作方法是使用紫外激光器(4)对包含了相同折射率的第一芯子(11)、第二芯子(12)和第三芯子(13)的三芯光纤上的第一至第五个照射位置进行照射,使照射位置的折射率和第一芯子及第二芯子和第三芯子的折射率相同,从而在光纤的第一、第二包层内部(22、23)中形成了三个级联的第一、第二、第三环形波导(51、52、53),三个级联的环形波导和第一芯子(11)及第三芯子(13)组成全光纤平坦滤波器。本发明解决了滤波器的平坦性不好的问题,制作工艺简单、灵活,能够很好与通信光纤匹配,减小连接损耗,具有插损低、封装容易等优点,制作成本低。

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