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公开(公告)号:CN101369084B
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN200810137255.7
申请日:2008-10-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种干涉型集成式光信号调制器及其制作方法。它包括两段标准单模光纤和带有两对微电极的极化双芯光纤,两段标准单模光纤利用融拉耦合方法耦合在带有两对微电极的极化双芯光纤的两端构成Mach-Zehnder干涉仪结构,从单模光纤输入的光在第一个耦合部平均分配到极化双芯光纤构成的Mach-Zehnder干涉仪的两个臂中,两对微电极采用差动调制方式对两臂中的光进行相位调制,两束光在第二个耦合部中干涉并由单模光纤输出,两束光的相位差使得输出光强被调制。本发明具有简单的结构,光路之间能够保证相对稳定,能够有效地避免振动、温度等环境因素的影响,大大提高全光纤电光调制器的性能。
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公开(公告)号:CN101852894A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010159127.X
申请日:2010-04-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/255
Abstract: 本发明提供的是一种悬挂芯光纤的耦合连接方法。将悬挂芯光纤与单芯光纤各自一端的涂覆层剥离、剥离后清洗并切割使光纤端面平整,通过光纤焊接机在剥离处进行焊接,在两段光纤熔点处进行加热实行熔融拉锥,同时进行光功率监测,当锥体腰部拉细到光功率监测值达到预定耦合光功率时停止拉锥形成锥体耦合区,在锥体耦合区外套有石英保护套管,并将石英保护套管两端与标准光纤和悬挂芯光纤之间密封。本发明简单易于操作、造价低、光学性能稳定、结构紧凑、耦合光功率高、可在线监控,便于光纤集成及传感应用,为悬挂芯光纤器件直接嵌入标准单模光纤通信链路中提供了一种有效的方法和技术。
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公开(公告)号:CN101846492A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010186908.8
申请日:2010-05-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种双F-P腔与Mach-Zehnder组合干涉仪。由两个光纤F-P干涉仪和光纤Mach-Zehnder干涉仪组合而成;Mach-Zehnder干涉仪由单芯保偏光纤和熔嵌式双芯保偏光纤的两端分别进行熔接耦合而构成;两个光纤F-P干涉仪是在熔嵌式双芯保偏光纤的两个纤芯上分别刻写双Bragg光纤光栅对构成的双F-P腔;每个F-P腔分别嵌于Mach-Zehnder干涉仪的两臂。本发明的优势在于:与传统的集成式Mach-Zehnder干涉仪相比,其测量灵敏度得到提高;利用保偏光纤构成干涉仪,解决了传统干涉仪因偏振态随机变化引起的稳定性问题Mach-Zehnder干涉仪两臂处于同一根光纤中,提高了干涉仪的温度稳定性。
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公开(公告)号:CN101825741A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010133476.4
申请日:2010-03-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是具有环形波导层的同轴双波导结构光纤及其制备方法。用同轴阶梯端冒将高纯石英外套管与高纯石英内套管的两端固定,同轴阶梯端冒的与内外套管之间环形区域相对应的位置开有一系列小圆孔,同轴阶梯端冒与内套管中心区域相对应的位置开有大圆孔,然后内外套管连同两同轴阶梯端冒一起固定在气相沉积机上,采用MCVD制备工艺,通过气相沉积机工作同步控制在内高纯石英套管中心区域和内外高纯石英套管之间环形区域沉积阻挡层和纤芯层,当气相沉积完成后,去掉外套管单独对内高纯石英套管进行缩棒。本发明的光纤不仅具有通常的光纤芯而且在光纤的外表面具有环形波导层的同轴双波导微结构。该光纤可应用于新型光纤器件或用于光纤传感器。
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公开(公告)号:CN100588912C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810136819.5
申请日:2008-07-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种光纤Mach-Zehnder与Michdson干涉仪阵列测量仪。包括宽谱光源(1)、光电探测器(2)、3dB光纤2×2耦合器(3)、光纤Mach-Zehnder干涉仪、转置的3dB光纤2×2耦合器(7)、光纤Michelson干涉仪阵列(8)和(8′)、单模连接光纤(9);其中光纤Mach-Zehnder干涉仪由衰减器(4)、自聚焦透镜(5)、全反射角锥棱镜(6)、连接光纤(9)连接组成。本发明利用应变与温度同时测量技术,实现了温度补偿技术和光纤传感器布设的阵列化,使多个传感器在互不干扰的情况下实现了绝对测量,降低了单点测量成本,保证了实时测量。同时技术简单,易实现。采用的光纤材料和器件均为标准光纤通信元件,成本低,易获得,便于推广。
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公开(公告)号:CN100555012C
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200810136913.0
申请日:2008-08-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种毛细管光纤与标准光纤的连接方法。将毛细管光纤与标准单模或多模光纤各自的一端的涂敷层剥离、清洗并切割出一平整的光纤端面,再通过光纤焊接机熔融焊接,在焊点偏向标准单模或多模光纤的距离为δ处进行预加热Δt秒(δ取值范围为0.1~3.5mm,Δt取值范围为3-12秒),然后实施熔融拉锥,形成一个锥形的光能量分配区,在实施熔融拉锥过程时,在毛细管光纤一端进行光功率监测,当锥体腰部拉细到光功率监测值达到最大时停止拉锥,形成锥体耦合区,在锥体耦合区外套有石英保护套管,并将石英保护套管两端与标准光纤和毛细管光纤之间密封。本发明解决了直径相同、横截面积配比不同的空心毛细管光纤与标准光纤的连接问题,制作容易,光波转换效率高。
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公开(公告)号:CN101533124A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910071521.5
申请日:2009-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/036 , C03B37/012
CPC classification number: C03B37/01222 , C03B2203/34
Abstract: 本发明提供的是一种平行阵列多芯光纤及其制备方法。首先,将专门制备好的光纤芯插丝构件按一定长度分段截取,获得一组规格性能相同的光纤芯插丝;将一组光纤芯插丝紧密相邻并被夹持在两个高纯半柱形结构石英玻璃构件之间,组合在一起后插入高纯石英外套管内,构成平行阵列光纤芯光纤预制棒;所述的一组光纤芯的轴向与石英外套管轴向相同,且处于石英外套管端面直径位置上;将平行阵列光纤芯光纤预制棒一端用高温氢氧焰烧结封住,然后,将在光纤拉丝塔上拉制成平行阵列芯光纤;光纤拉丝过程中,在光纤预制棒的另一端、既非烧结端施加负压。其加工尺寸容易控制,加工工艺简便,因此整个光纤预制棒的制备所采用的工艺简便可靠,经济性好。
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公开(公告)号:CN100456066C
公开(公告)日:2009-01-28
申请号:CN200610151033.1
申请日:2006-11-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种单芯光纤与多芯光纤耦合器及其融接拉锥耦合方法,它是将一根单芯光纤和一根多芯光纤的一端的涂敷层剥离,再通过光纤焊接机在剥离处进行直接融接,并在焊点处加热实施熔融拉锥,并进行光功率监测,当锥体腰部拉细到锥体对光功率进行分配达到的预定分光比时停止拉锥。该方法的技术特征在于将单芯光纤与多芯光纤熔融焊接后,在焊点处实施熔融拉锥,从而形成一个锥形的光能量分配区,实现光功率的分配。该方法可将单芯光纤中的光功率耦合分配到多芯光纤的每个纤芯中,或将多芯光纤中的光波耦合到单芯光纤中,实现分光与合光的功能。
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公开(公告)号:CN101329168A
公开(公告)日:2008-12-24
申请号:CN200810136820.8
申请日:2008-07-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种孪生阵列Michelson光纤白光干涉应变仪由宽谱光源、光探测器、耦合器、单模连接光纤、光学衰减器、光学延迟线和孪生光纤传感器组成的传感阵列构成;其中由宽谱光源发出的宽谱光经由耦合器分光后,一束经由光学衰减器送入一臂光纤传感器组成的阵列,另一束经由光学延迟线送入另一臂光纤传感器组成的阵列,两臂返回的光信号再经由耦合器送入光探测器进行检测分析。本发明的特点是:可实现应变与温度的同时测量,利用温度补偿技术,减小了温度对测量的影响,同时简化系统复杂程度,降低测试费用,保证测试的实时性,提高测量的可靠性;结构简单,容易实现;成本价格低廉,容易获得。
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公开(公告)号:CN101324445A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200810136833.5
申请日:2008-07-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于可调Fabry-Perot谐振腔的分布式光纤白光干涉传感器阵列。由双工光电器件、可调Fabry-Perot谐振腔、单模连接光纤、传感器构成;可调Fabry-Perot谐振腔由扫描棱镜、自聚焦透镜、具有部分反射面的单模光纤连接构成;双工光电器件由具有共基极、发射极、集电极的宽谱光源与光电探测器通过分光棱镜组成;光源出射的具有一定光谱宽度的光束通过分光棱镜直接达到谐振腔,被谐振腔的左右腔面多次反射后,信号光从右腔面输出;信号光经单模连接光纤进入传感器,分别被传感器的左右两个端面反射后沿原路返回,再次经过谐振腔,从其左腔面输出后,到达光电探测器。本发明具有共光路结构,温度稳定性好;具有最简光纤光路结构,造价低廉、实用性强。
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