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公开(公告)号:CN102280804A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110190439.1
申请日:2011-07-08
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明公开了基于非保偏光纤的保偏光放大器,涉及一种放大器。该放大器的有源单模光纤(1)铺设在第二平面铁板(22)的上面,在有源单模光纤(1)的上面放置第一平面铁板(21);第二平面铁板(22)周边上均布螺纹通孔,第一平面铁板(21)的周边上均布通孔,通过螺钉与第二平面铁板(22)周边上均布的螺纹通孔的螺纹连接,将第一平面铁板(21)和第二平面铁板(22)连接在一起,泵浦源(3)通过耦合器(4)与有源单模光纤(1)连接。第一平面铁板的重量和顺时针旋转螺钉对有源单模光纤施加压力,使有源单模光纤产生应力双折射。解决了传统保偏光纤放大器所用有源保偏光纤的制作难度大、成本高,与普通单模光纤的熔接也存在困难。
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公开(公告)号:CN101079619A
公开(公告)日:2007-11-28
申请号:CN200710099002.0
申请日:2007-05-08
Applicant: 北京交通大学
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控制大功率电力半导体功率组件开关速度一致性的方法。是在大功率电力半导体组件中门控晶闸管开通关断速度比设定值快时,延迟发出大功率电力半导体功率组件中驱动电路印制板控制程序的开通和关断信号;在大功率电力半导体组件中门控晶闸管开通关断速度比设定值慢时,提前发出大功率电力半导体功率组件中驱动电路印制板控制程序的开通和关断信号。这样就可以实现,多个大功率电力半导体组件具有相同的开通和关断速度。从而降低了对大功率电力半导体组件的生产工艺要求和生产成本,进一步扩大其在大功率领域中的应用范围。
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公开(公告)号:CN204481832U
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201520196730.3
申请日:2015-04-02
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04J14/02 , H04B10/2575 , H04B10/64
Abstract: 本实用新型公开一种基于光梳和载波重用的ROF-PON全双工系统,所述该方案如附图1所示,频率为10GHz的本振源同时驱动级联了相位调制器和强度调制器的电吸收调制器产生频率间隔为10GHz,平坦的光梳。利用一个波长等于光梳中心载波的光栅滤波器和光环形器将中心载波与其他载波分离,分离后的中心载波分为两路,一路不加载任何信号载波重用作为下行链路的拍频光,另一路作为上行载波加载上行数据后由低速光电探测器转化为基带的电信号;将下行无线数据调制到除中心载波外的其他载波上,通过光纤传输给所述RN;RN接收到OLT发送的光信号,通过阵列波导光栅按波长的不同进行分离,选取任意一路承载下行数据的边带与未调制数据的中心载波合路,形成60GHz光毫米波ROF信号;该光毫米波ROF信号通过光电探测器光电转换后经过放大器和天线发射给无线用户。在该系统中利用光梳和载波重用,实现单光源和上下行光源共用的复用系统,能够实现经济性和系统性能的平衡。
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公开(公告)号:CN202512266U
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201220174605.9
申请日:2012-04-23
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 基于双芯光纤的准光纤环行器,涉及一种光环行器,适用于光通信领域。解决了目前光环行器面临结构复杂、体积大、制作难度大、成本高、插入损耗大的问题。该环行器包括双芯光纤,其中双芯光纤包括光敏纤芯(41)和纤芯(42),刻写在光敏纤芯(41)上的闪耀光纤光栅(5)。光敏纤芯(41)和纤芯(42)边沿最近距离为h;闪耀光纤光栅(5)的成栅面与光敏纤芯(41)成θ角度,与光敏纤芯(41)和纤芯(42)所处的平面垂直。从该环行器1端口(1)输入的光信号沿光敏纤芯(41)传输至闪耀光纤光栅(5),并耦合至纤芯(42)沿纤芯(42)传输至2端口(2)输出;从2端口(2)输入的光信号沿纤芯(42)传输直接从3端口(3)输出。
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公开(公告)号:CN200997400Y
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200620167674.1
申请日:2006-12-27
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01L29/744 , H05K1/18
Abstract: 本实用新型公开了属于大功率电力半导体器件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。
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公开(公告)号:CN204190774U
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201420654078.0
申请日:2014-11-04
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/508
Abstract: 一种基于四倍射频调制的光学三角形脉冲发生器,涉及光电子器件、微波光子学、全光数据处理领域,连续波激光器(1)首先接偏振控制器(2),随后偏振控制器(2)接双平行马赫曾德尔调制器(3),正弦波本地振荡器(4)接90度电桥(5),90度电桥(5)接双平行马赫曾德调制器(3)的驱动端口使其工作于推挽模式,偏置电压源(6)接双平行马赫曾德调制器(3),为其提供偏置电压,双平行马赫曾德调制器(3)随后接掺铒光纤放大器(7)和带通滤波器(8),对信号进行放大和滤波,带通滤波器(8)的接环形器(9),环形器(9)的另一输入端口接啁啾布拉格光纤光栅(10),从环形器的输出端口可接收输出的三角形光脉冲。
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公开(公告)号:CN202586962U
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201220235521.1
申请日:2012-05-23
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B1/717 , H04B10/155
Abstract: 超宽带高阶高斯脉冲光学发生装置,涉及光纤通信、微波光子技术。该装置包括:比特序列发生器(1)、高斯脉冲发生器(2)、射频信号功分器(3)、连续波激光器(4)、射频信号移相器(5)、马赫增德尔调制器(6)、第一长周期光纤光栅一阶光微分器(71)、第二长周期光纤光栅一阶光微分器(72)…第N长周期光纤光栅一阶光微分器(7N)、光电检测器(8)。以上各器件依次相连,其中第一长周期光纤光栅一阶光微分器(71)、第二长周期光纤光栅一阶光微分器(72)…第N长周期光纤光栅一阶光微分器(7N)构成N阶光微分器。马赫增德尔调制器6输出的高斯脉冲经过N阶光微分器后,产生超宽带高阶高斯脉冲。
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公开(公告)号:CN202533607U
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201220174876.4
申请日:2012-04-23
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 基于闪耀光纤光栅的准环行器,涉及一种光环行器,适用于光纤通信领域。解决了目前的光环行器结构复杂、体积大、制作难度大、成本高、插入损耗大的问题。该准环行器包括光敏光纤(51)、光纤(52)、在光敏光纤(51)上用紫外光刻写的闪耀光纤光栅(4)。光敏光纤(51)和光纤(52)处于同一平面内平行放置,边沿最近距离为h;闪耀光纤光栅(4)与光纤成θ角度。其中0≤h≤10cm,0°<θ<45°或45°<θ<90°。光敏光纤(51)和光纤(52)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。光敏光纤(51)的左端为该准环行器的1端口(1),光纤(52)的右端为2端口(2),光纤(52)的左端为3端口(3)。
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公开(公告)号:CN204408274U
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201520158516.9
申请日:2015-03-19
Applicant: 北京交通大学
IPC: H03B19/00
Abstract: 一种无本振无滤波可调节3倍频信号发生装置,解决了传统光子倍频信号发生器无法在无射频本振源的情况下,生成毫米波信号的问题。该装置能够在不使用射频本振源以及滤波器件的情况下利用光子倍频的方法获得3倍频毫米波信号,并且所产生信号频率可连续调节。极大降低了毫米波系统成本,并为未来毫米波系统高度集成提供了可行性方案。特别适用于光通信、微波\毫米波通信、微波光子(RoF:Radio over Fiber)、光纤传感和雷达等技术领域。
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