基于双芯光纤的光纤隔离器

    公开(公告)号:CN102621636A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210105810.4

    申请日:2012-04-11

    Abstract: 基于双芯光纤的光纤隔离器,涉及一种光隔离器,适用于光通信领域。解决了目前光隔离器结构复杂、体积大、制作难度大、成本高、插入损耗大的问题。该隔离器包括双芯光纤(1),其中双芯光纤(1)包括光敏纤芯(11)和纤芯(12),刻写在光敏纤芯(11)上的闪耀光纤光栅(2)。光敏纤芯(11)和纤芯(12)边沿最近距离为h;闪耀光纤光栅(2)的成栅面与光敏纤芯(11)成θ角度,与光敏纤芯(11)和纤芯(12)所处的平面垂直。h≥10μm,且满足光敏纤芯(11)和纤芯(12)都在双芯光纤(1)的包层内。光敏纤芯(11)对紫外光有光敏性。闪耀光纤光栅(2)为Bragg闪耀光纤光栅、长周期闪耀光纤光栅、取样闪耀光纤光栅或啁啾闪耀光纤光栅。

    光纤光栅线性腔单频光纤激光器

    公开(公告)号:CN102364767A

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN201110346378.3

    申请日:2011-11-07

    Abstract: 光纤光栅线性腔单频光纤激光器,涉及一种激光器。该激光器包括有源单模光纤(1)、第一光纤光栅(21)、第二光纤光栅(22)和泵浦源(4),在第一光纤光栅(21)和第二光纤光栅(22)之间的单模光纤(1)上刻相移光栅(3)。在有源单模光纤(1)的纤芯中掺杂稀土离子为铒离子、镱离子、铥离子或钕离子;第一光纤光栅(21)的反射率为80%~100%,第二光纤光栅(22)的反射率为4%~50%;第一和第二光纤光栅(21、22)的中心波长相同;相移光栅(3)透射的中心波长与第一和第二光纤光栅(21、22)的中心波长相同。解决了光纤激光器窄线宽和结构简单无法兼得的问题。该光纤激光器输出的激光信号的频带窄、制作难度低、结构简单、输出信号稳定。

    带有增透层的光纤结构
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102162875A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110135182.X

    申请日:2011-05-24

    Abstract: 本发明公开了带有增透层的光纤结构,涉及一种光纤结构,适用于光纤放大器和光纤激光器领域。该带有增透层的光纤结构包括:纤芯(1)、包层(2)、在包层(2)的外部设有增透层(3)。增透层(3)的结构为增透膜或是N层折射率高低相间的石英介质,N=5~50。纤芯(1)的半径为2μm~50μm,光纤外半径为50μm~1000μm,增透层(3)的厚度为5μm~50μm。增透层(3)中高低折射率相间的层数为5~50。光纤有双包层结构分为内包层(21)和外包层(22)。解决了激光器的侧面泵浦技术加工难度高,对光纤有机械损伤,光纤的机械强度严重降低;已有的光纤侧面泵浦技术耦合点处光功率密度相比光纤其它部分要高,对光纤耦合点处产生损伤。

    低电感门控晶闸管及其功率半导体组件

    公开(公告)号:CN1971942A

    公开(公告)日:2007-05-30

    申请号:CN200610165091.X

    申请日:2006-12-13

    Inventor: 童亦斌 张婵

    Abstract: 本发明公开了属于大功率电力半导体器件技术领域的一种低电感门控晶闸管及其功率半导体组件。该低电感门控晶闸管是一种大功率电力半导体器件,在一个呈圆形的外壳中放置了一个半导体芯片,半导体芯片引出的门极引线和阴极相互靠近,且位于外壳的同一侧,门极引线不凸出于外壳;门极引线加工成阶梯状,有一个与阴极辅助台面处于同一平面的门极引线安装面。该低电感门控晶闸管通过阴极辅助台面、门极引线安装面安装在印制电路板上组成低电感门控晶闸管功率半导体组件。由于阴极和门极引线无需伸出外壳以外,因此,生产加工变得十分简单。整个功率半导体组件中的门阴极电流通路完全连续,从而实现更低的电感,可以保证最佳的半导体器件开关性能。

    一种占空比可调节的奈奎斯特波形光学发生装置

    公开(公告)号:CN105553564B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510924381.7

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 一种占空比可调节的奈奎斯特波形光学发生装置,解决了传统基于光学外部调制器的奈奎斯特波形发生装置,在不改变光学外部调制器参数的情况下占空比无法调节的问题。该装置能够在不改变系统结构与外部调制器参数的情况下,实现所生成奈奎斯特波形占空比可调节,极大提升了光学奈奎斯特波形发生装置的可操作性与适用范围,对下一代基于奈奎斯特波形的全光复用通信系统十分有益。特别适用于通信、雷达和传感等技术领域。

    一种多功能毫米波、奈奎斯特波形光学发生装置

    公开(公告)号:CN105553563B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510922916.7

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 一种多功能毫米波、奈奎斯特波形光学发生装置,解决了传统基于光学外部调制器的毫米波、奈奎斯特波形发生器功能单一的问题。该装置将毫米波生成与奈奎斯特波形生成相结合,能够在同一系统结构,不改变光学外部调制器参数的情况下,实现2倍频毫米波信号生成,6倍频抗频率抖动毫米波信号生成,奈奎斯特波形生成,2倍频毫米波生成信号频率可调节,2倍频毫米波生成信号载波抑制比可调节,6倍频抗频率抖动毫米波生成信号频率可调节,6倍频抗频率抖动毫米波生成信号载波抑制比可调节多种功能,极大扩展了光学毫米波、奈奎斯特波形光学发生装置的可操作性与适用范围,对下一代全光通信、全光复用通信、光载无线通信等十分有益。特别适用于通信、雷达和传感等技术领域。

    一种占空比可调节的奈奎斯特波形光学发生装置

    公开(公告)号:CN105553564A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510924381.7

    申请日:2015-12-14

    CPC classification number: H04B10/504 H04B10/532 H04B10/54

    Abstract: 一种占空比可调节的奈奎斯特波形光学发生装置,解决了传统基于光学外部调制器的奈奎斯特波形发生装置,在不改变光学外部调制器参数的情况下占空比无法调节的问题。该装置能够在不改变系统结构与外部调制器参数的情况下,实现所生成奈奎斯特波形占空比可调节,极大提升了光学奈奎斯特波形发生装置的可操作性与适用范围,对下一代基于奈奎斯特波形的全光复用通信系统十分有益。特别适用于通信、雷达和传感等技术领域。

    基于闪耀光纤光栅的光纤隔离器

    公开(公告)号:CN102621635A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210104021.9

    申请日:2012-04-10

    Abstract: 基于闪耀光纤光栅的光纤隔离器,涉及一种光隔离器,适用于光通信领域。解决了目前光隔离器结构复杂、体积大、制作难度大、成本高、插入损耗大的问题。该隔离器包括光敏光纤(1)、光纤(2)、在光敏光纤(1)上用紫外光刻写的闪耀光纤光栅(3)。光敏光纤(1)和光纤(2)同处于同一平面内平行放置,光敏光纤(1)的边沿和光纤(2)的边沿的最近距离为h;闪耀光纤光栅(3)的成栅面与光纤成θ角度,与光敏光纤(1)和光纤(2)所处的平面垂直。其中0≤h≤10cm,0°<θ<45°或45°<θ<90°。光敏光纤(1)和光纤(2)均置于空气、水、折射率小于等于光纤包层折射率的折射率匹配液或石英晶体中。

    基于闪耀光纤光栅的上下话路器

    公开(公告)号:CN102608711A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210103983.2

    申请日:2012-04-10

    Abstract: 基于闪耀光纤光栅的上下话路器,涉及一种光上下话路器,适用于光纤通信、波分复用、光器件领域。解决了目前的光上下话路器面临结构复杂、体积大、制作难度大、成本高、插入损耗大,不同波长信道的隔离度差的问题。该上下话路器包括光敏光纤(9),第一至第N上话路光敏光纤(81、82、83、……、8N),第一至第N下话路光纤(71、72、73、……、7N),分别以紫外光刻写在第一至第N上话路光敏光纤(81、82、83、……、8N)上的第一至第N上话路闪耀光纤光栅(61、62、63、……、6N),依次刻写在光敏光纤(9)上的第一至第N下话路闪耀光纤光栅(51、52、53、……、5N);1端口(1)为下话路输入端口;2端口(2)上话路的输出端口。

    反射增益式大功率放大器
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102347733A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110152373.7

    申请日:2011-06-08

    Abstract: 本发明公开了反射增益式大功率放大器,涉及光通信和光信号大功率放大的领域,该放大器包括石英管(1)、管内壁增益涂层(2)和泵浦源(3)。所述的管内壁增益涂层(2)的材料为稀土离子。所述的管内壁增益涂层(2)对产生的激光信号全反射,厚度为10nm~100nm。泵浦源(4)从侧面直接照射石英管(1)。石英管(1)的截面形状为内外壁均为圆形、矩形或内壁为星形,外壁为圆形。解决了大功率掺稀土离子放大器中掺杂浓度过高带来的浓度猝灭问题。

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