-
公开(公告)号:CN106500906A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611156554.6
申请日:2016-12-14
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01L11/02
CPC classification number: G01L11/025
Abstract: 本发明提供了一种基于无芯光纤的气压传感器。包括无芯光纤、上端单模光纤、下端单模光纤、壳体、通道、封闭腔和连通腔。无芯光纤的两端分别与上端单模光纤、下端单模光纤熔接,形成多模干涉仪,多模干涉仪竖直贯穿于带有内部空腔的所述壳体中,将液体在竖直方向上填充内部空腔的一段,将内部空腔分割为封闭腔和连通腔。当待测环境气压发生变化时,连通腔与封闭腔之间的压差推动液体发生相应的上移或下移,多模干涉仪通过感知该变化,将气压变化转化为光信号的变化输出。本发明无需使用膜片或复杂结构的特种光纤,器件结构简洁,采用稳定的多模干涉作为向光信号加载气压信息的方式,提高了传感器抗外界干扰性能,实现了一种大范围高精度的气压传感器。
-
公开(公告)号:CN102544997B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110453893.1
申请日:2011-12-30
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 基于光纤耦合器熔锥光栅的光纤激光器,涉及一种激光器,适用于光纤通信领域。解决了线性腔激光器温度稳定性差,增加温控装置会增加成本,环形腔激光器需要环形器,价格昂贵的问题。该激光器的第一泵浦源(41)接第一波分复用器(51)的第一端口,第一波分复用器(51)的第二端口接耦合器的第1端口(31),第一波分复用器(51)的第三端口接第一有源单模光纤(11)的一端,第一有源单模光纤(11)的另一端接耦合器的第三端口(33),激光信号从耦合器的第四端口(34)输出;刻写在耦合器熔锥区的第一光纤光栅(21)的长度小于耦合器熔锥区的长度,并且在耦合器熔锥区的两端均有未刻光栅的区域。
-
公开(公告)号:CN102496840B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110396578.X
申请日:2011-12-02
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 微型光纤环路窄线宽光纤激光器,涉及一种激光器,解决了目前窄线宽光纤激光器结构复杂,稳定性差,对输出激光信号的线宽及波长的调节能力差的问题。该激光器中泵浦源(4)、第一光纤光栅(21)、有源单模光纤(1)、微型光纤环路(3)和第二光纤光栅(22)按顺序连接。微型光纤环路(3)由普通单模光纤去掉涂覆之后,在N根光纤中部加热拉制成中部直径为5~15微米,两端光纤参数保持原参数不变的六根微细光纤,将N根直径被拉制到5~15微米的微细光纤交叉排布形成三角形、矩形、网格形或四面体形,在其交叉处加热熔接制成,或进而将任意两个微细光纤端头连接起来,直至只留下两个微细光纤端头而制成。适用于光纤通信领域。
-
公开(公告)号:CN101951295B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201010276789.5
申请日:2010-09-09
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/548 , G02B6/42
Abstract: 本发明公开一种基于相移法产生光载SSB调制的毫米波发生器,涉及微波光子和光纤通信等领域。该发生装置包括:激光器(10),3dB耦合器,正弦波信号发生器(30),光电强度调制器(40、41、42、43),马赫-曾德尔干涉器(50、51),相移器(60),光纤布拉格光栅(70),光电探测器(80),发射天线(90)。为了解决普通单边带调制(SSB)会产生多于频率分量的问题,此发生器应用相移法分别产生上下边带信号,并且两者独立传输,在发射端进行耦合并利用光纤布拉格光栅(70)滤除载波,利用两个功率相等的边带差频产生毫米波,保证了频率纯度及稳定性。不使用滤波器也使得此发生器结构简单,更利于应用。
-
公开(公告)号:CN102736354A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210214662.X
申请日:2012-06-26
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 基于双芯光纤的多波长光微分器,涉及光纤通信、光纤传感、光学信号处理技术。本发明包括:可调激光器阵列(1)、电信号发生器(2)、电光调制器(3)、双芯光纤微分器(4)、第一检测系统(51)、第二检测系统(52)。所述双芯光纤微分器(4)为一段双芯光纤,两个纤芯的折射率和纤芯半径完全一样,这样两个纤芯之间的导波模式可以实现完全耦合。两个纤芯的间距为十几到几十微米,双芯光纤的长度为几十厘米,通过改变双芯光纤的长度就可以调整中心波长位置和波长数量。该器件制作的光微分器结构简单、价格便宜、性价比高,并且中心波长位置和波长数量可调。
-
公开(公告)号:CN102680134A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210160268.2
申请日:2012-05-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种利用化学腐蚀和化学镀的双参数测量光纤光栅传感器,适用于光纤传感。其特征在于:该传感器是由相位掩膜法制成的光纤布拉格光栅,它被均匀分成两部分,光纤布拉格光栅的左半部分(1)被氢氟酸溶液腐蚀直径变细,并在左半部分上镀上一层金属(2),光纤布拉格光栅的右半部分(3)保持不变。该传感器的制作步骤为:采用相位掩模板法制作光纤布拉格光栅;将布拉格光栅左半部分放入氢氟酸溶液中腐蚀;在腐蚀后的光纤布拉格光栅表面吸附一层易氧化物质;在腐蚀后的光纤布拉格光栅表面生成一层薄金属层;对腐蚀后的光纤布拉格光栅进行化学镀金属。该传感器结构简单,容易制作;温度和应力传感灵敏度得到了提升;可以实现双参数的同时测量。
-
公开(公告)号:CN102571210A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110460578.1
申请日:2011-12-31
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/12
Abstract: 一种高效经济的毫米波RoF系统,涉及光载无线通信领域。解决了现有RoF系统效率低、成本高的问题。本系统的激光器一路经第一3dB耦合器、第一MZ双电极调制器、第一强度调制器、第二3dB耦合器、第一EDFA光纤放大器、交织器、第一光电转换器、第一毫米波放大器与第一毫米波天线接;另一路经第一3dB耦合器、第二MZ双电极调制器、第二3dB耦合器、第一EDFA光纤放大器、交织器、三端口环形器、光纤光栅、第二光电转换器、乘法器与第二毫米波天线接;本发明主要用于实现高效率、低成本的RoF系统。
-
公开(公告)号:CN102096157B
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201010559180.9
申请日:2010-11-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种灵活的全光纤谐振器的制作方法,属于光纤通信、光纤传感、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)和第二芯子(12)的双芯光纤的包层内部(32)进行照射,使得照射位置的折射率和光纤的第一芯子(11)及第二芯子(12)的折射率相同,从而在光纤的包层内部(32)形成了一个环形波导,环形波导和作为上通道的第一芯子(11)及作为下通道的第二芯子(12)组成微环谐振器。本发明解决了全光纤微环的制作问题,适用于滤波器、延迟器、缓存器、波长复用/解复用和传感器等器件。本发明制作工艺简单、灵活,能够很好与通信光纤匹配,减小连接损耗,具有体积小、功能强、结构简洁等的优点。
-
公开(公告)号:CN102222855B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201110118591.9
申请日:2011-05-09
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明公开了带有聚光层结构的光纤激光器,涉及工业加工和大功率激光领域。该光纤激光器包括光纤(4)和泵浦源(5),其中光纤(4)由纤芯(1)、包层(2)和聚光层(3),以及写在光纤上的第一光纤光栅(61)和第二光纤光栅(62)构成。聚光层(3)的截面是以光纤的包层外圆的内接正N边形或包层(2)内与光纤同心正N边形的边长为长轴的椭圆;N为4~8的整数。纤芯(1)的直径为5μm~8μm,光纤外半径为62.5μm~100μm。所述光纤的基质材料为塑料、纯硅或石英,采用侧面泵浦方式。解决了光纤侧面泵浦的点接入方法存在的机械加工带来的机械损伤问题和高光功率密度带来的光损伤问题。
-
公开(公告)号:CN102208750B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201110104939.9
申请日:2011-04-26
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 单频光纤放大器受激布里渊散射阈值提高的双温室装置,属高功率窄线宽光纤激光器、光纤放大器领域。解决了现有装置工艺复杂、光纤不能再使用、光纤伸缩小的问题。该装置的第一、二薄椭圆半管(4、5)短轴的开口平行相对,分别放置在第一绝热盒(1)和第二绝热盒(2)内。第一、二温度控制器负载(17、27)分别放置在第一、二绝热盒内,分别与第一、二温度控制器(16、26)连接。掺稀土光纤(8)进入第一绝热盒,螺旋粘贴在第一薄椭圆半管外侧壁,穿出进入第二绝热盒,螺旋粘贴在第二薄椭圆半管外侧壁,再次进入第一绝热盒,螺旋粘贴在第一薄椭圆半管外侧壁,穿出进入第二绝热盒,螺旋粘贴在第二薄椭圆半管外侧壁,如此循环从第二绝热盒穿出。
-
-
-
-
-
-
-
-
-