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公开(公告)号:CN102129818B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110025644.2
申请日:2011-01-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用光纤实现的显示屏结构,涉及一种光纤实现的显示屏。应用于高亮度,彩色显示领域。克服了目前在高质量显示屏存在的问题,成本高、分辨率低、亮度低。该显示屏结构的信号激光源的光信号从第一多模光纤的一端输入;每一环形器与其相连接的单模光纤、多模光纤、光纤光栅构成一个像素点,N个这样的像素点首尾相接成线性结构,每个像素点输出一个波长的光信号。N为显示屏像素点的数量,N=100~300000000的整数,排布成10~30000*10~10000阵列。信号激光源为输出N个波长的激光器,信号激光源输出的N个波长与第一至第N光纤光栅的中心波长一一对应。
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公开(公告)号:CN102129819B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201110025645.7
申请日:2011-01-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用光纤实现的斜光纤光栅显示屏,涉及一种光纤实现的显示屏。应用于高亮度,彩色,高分辨率显示领域。克服了目前在高质量显示屏存在的问题,成本高、分辨率低、亮度低。该显示屏结构的信号激光源的光信号从多模光纤的一端输入;每一斜光纤光栅反射对应一个波长的信号光至光纤侧面输出,N个这样的斜光纤光栅反射N个对应波长的光信号,实现了N个像素点的显示屏功能。N为显示屏像素点的数量,N=100~300000000的整数,排布成10~30000*10~10000阵列。所用激光器为输出N个波长的激光器,激光器输出的N个波长与第一至第N斜光纤光栅的中心波长一一对应。
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公开(公告)号:CN102096508B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201110025625.X
申请日:2011-01-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用光纤实现的触摸显示屏结构,涉及一种触摸显示屏。特别应用于要求高亮度,彩色显示屏,以及触摸显示等的显示领域。单模光纤、多模光纤、光纤光栅、环形器、波分复用器、用于反馈的多模光纤、用于反馈的单模光纤构成一个像素点,这样的N个像素点排列成显示屏结构成。通过激光器提供光信号,用光谱仪检测反馈的光信号。每个像素点处的光信号波长固定,用光谱仪分析反馈光信号中的光谱成份,判断被遮挡点的位置,从而获得触摸的位置,实现触摸屏的功能。本发明解决了目前的显示屏的成本较高,亮度低,图像易失真,分辨率较低,触摸反应速度慢,抗干扰能力差,力学强度差。
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公开(公告)号:CN102010121B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010534431.8
申请日:2010-11-05
Applicant: 北京交通大学
IPC: C03B20/00
Abstract: 本发明公开了一种用外曝光法改变折射率分布的石英棒结构,涉及光纤放大器和光纤激光器领域。该石英棒结构包括曝光区域(1)和有源石英棒;有源石英棒的结构为有源石英棒芯(2)和外包层(3),曝光区域在有源石英棒芯的内部;从有源石英棒芯的端部对曝光区域外曝光,曝光光束使曝光区域的折射率改变;曝光区域的折射率、有源石英棒的折射率、外包层的折射率依次递减;其中曝光区域的折射率范围为1.455~1.459,有源石英棒的折射率范围为1.453~1.455,外包层的折射率范围为1.450~1.452。解决了大功率光纤激光器或放大器所需要的高质量石英棒的问题,使制作不同形状和折射率分布的石英棒变得简单可行。
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公开(公告)号:CN102445222A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201110286919.8
申请日:2011-09-23
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01D5/26
Abstract: 一种基于锥形光纤光栅的传感解调系统,涉及光纤传感领域。解决了区分温度和应力导致的被测物理量的变化的问题。该系统的宽带光源(1)的输出接光隔离器(2)输入,光隔离器(2)输出接第一三端口耦合器的第一端口(311),第一三端口耦合器的第二端口(312)接均匀布拉格光纤光栅(4),其为锥形光纤光栅,第一三端口耦合器的第三端口(313)接第二三端口耦合器的第二端口(322),第二三端口耦合器的第一端口(321)接宽带光纤光栅(5),宽带光纤光栅粘贴在压电陶瓷(6)上,第二三端口耦合器的第三端口(323)接光电探测器(7)的输入端,光电探测器输出端接信号处理模块(8)输入端,信号处理模块输出端接计算机(9),计算机接压电陶瓷。
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公开(公告)号:CN102044125B
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201110004597.3
申请日:2011-01-11
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种基于反射率编码式光纤光栅防火监测系统,该系统的宽带光源(1)接三端口耦合器的第一端口(21),三端口耦合器的第二端口(22)接传感光纤光栅阵列(3),三端口耦合器的第三端口(23)接可调滤波器(4)的一端,可调滤波器(4)的另一端接光电探测器(5)。传感光纤光栅阵列(3)由第一传感头、......、第n传感头串联连接组成,n≥1;每个传感头由k个中心波长不同的光纤光栅组成,k≥2。第一至第n传感头上光纤光栅的中心波长一致;第一至第n传感头中,任意两个传感头中k个光纤光栅的反射率不完全相同。每个传感头中k个光纤光栅的反射率取值个数为m时,传感头数量n=mk。该系统结构简单,价格便宜,能实现长距离、大范围的监测。
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公开(公告)号:CN102263368A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110177087.6
申请日:2011-06-28
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多光纤被动相位锁定激光器,适用于工业加工及国防领域。为了克服目前被动相位锁定光纤激光器的光路数量少、对光纤要求高、多到多耦合器制作难度大的问题,通过设计新型耦合器实现多路光纤的被动相位锁定,从而获得高功率、高光束质量的激光输出。具体实施方式为用反射耦合器(4)和透射耦合器(1)将多路有源单模光纤相连接,实现相位的锁定,用第一至第N泵浦源(51、52、……、5N)对第一至第N有源单模光纤(21、22、……、2N)侧面泵浦,第一、第二、第三反射镜(31、32、33)对透射耦合器(1)输出的光束进行整形,输出光束质量高的激光束。该激光器用于工业加工中切割器的激光能量源或是高功率激光炮的激光源。
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公开(公告)号:CN102129818A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201110025644.2
申请日:2011-01-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用光纤实现的显示屏结构,涉及一种光纤实现的显示屏。应用于高亮度,彩色显示领域。克服了目前在高质量显示屏存在的问题,成本高、分辨率低、亮度低。该显示屏结构的信号激光源的光信号从第一多模光纤的一端输入;每一环形器与其相连接的单模光纤、多模光纤、光纤光栅构成一个像素点,N个这样的像素点首尾相接成线性结构,每个像素点输出一个波长的光信号。N为显示屏像素点的数量,N=100~300000000的整数,排布成10~30000*10~10000阵列。信号激光源为输出N个波长的激光器,信号激光源输出的N个波长与第一至第N光纤光栅的中心波长一一对应。
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公开(公告)号:CN102096508A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201110025625.X
申请日:2011-01-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用光纤实现的触摸显示屏结构,涉及一种触摸显示屏。特别应用于要求高亮度,彩色显示屏,以及触摸显示等的显示领域。单模光纤、多模光纤、光纤光栅、环形器、波分复用器、用于反馈的多模光纤、用于反馈的单模光纤构成一个像素点,这样的N个像素点排列成显示屏结构成。通过激光器提供光信号,用光谱仪检测反馈的光信号。每个像素点处的光信号波长固定,用光谱仪分析反馈光信号中的光谱成份,判断被遮挡点的位置,从而获得触摸的位置,实现触摸屏的功能。本发明解决了目前的显示屏的成本较高,亮度低,图像易失真,分辨率较低,触摸反应速度慢,抗干扰能力差,力学强度差的问题。
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公开(公告)号:CN102095437A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201110004583.1
申请日:2011-01-11
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种强度光纤光栅组列车实时定位检测系统,该系统的宽带光源(1)接三端口耦合器的第一端口(21),三端口耦合器的第二端口(22)接传感光纤光栅阵列(3),三端口耦合器的第三端口(23)接可调滤波器(4)的一端,可调滤波器(4)的另一端接光电探测器(5)。传感光纤光栅阵列(3)由第一传感头、......、第n传感头串联连接组成,n≥1;每个传感头由k个中心波长不同的光纤光栅组成,k≥2。第一至第n传感头上光纤光栅的中心波长一致;第一至第n传感头中,任意两个传感头中k个光纤光栅的反射率不完全相同。每个传感头中k个光纤光栅的反射率取值个数为m时,传感头数量n=mk。该系统结构简单,价格便宜,能实现长距离、大范围的监测。
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