-
公开(公告)号:CN202602076U
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201220177240.5
申请日:2012-04-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 基于长周期光纤光栅的光纤激光器,涉及一种光纤激光器,适用于光纤通信领域。解决了目前的光纤激光器面临稳定性与低成本无法兼得的问题。该激光器包括有源光纤(1)、耦合器、刻写在耦合器的耦合区(2)的其中一根光纤上的长周期光纤光栅(3)、波分复用器和泵浦源(5)。耦合器的第一端口(21)和耦合器的第三端口(23)同处于耦合器的同一根光纤上。各部分的连接方式为:有源光纤(1)的一端接波分复用器的第三端口(43),有源光纤(1)的另一端接耦合器的第三端口(23),耦合器的第二端口(22)接波分复用器的第二端口(42),波分复用器的第一端口(41)接泵浦源(5),激光从耦合器的第一端口(21)和耦合器的第四端口(24)输出。
-
公开(公告)号:CN202488450U
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201220115087.3
申请日:2012-03-23
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B1/717 , H04B10/155
Abstract: 一种超宽带脉冲序列光学发生装置,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)、光功分器(5)、电放大器(6)、第一马赫增德尔调制器(71)、第二马赫增德尔调制器(72)、光衰减器(8)、第一光纤可变延迟线(91)、第二光纤可变延迟线(92)、3dB耦合器(10)、光电检测器(11)。以上各器件依次相连,调节电放大器(6)、光衰减器(8)、第一光纤可变延迟线(91)和第二光纤可变延迟线(92),能产生符合FCC定义的Gaussian doublet、NegativeGaussian monocycle和Positive Gaussian monocycle超宽带脉冲序列。本实用新型不涉及复杂的结构,均采用商用化光器件,可以广泛应用在雷达、定位和通信系统当中。
-
公开(公告)号:CN204481833U
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201520196795.8
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频率梳的混合接入WDM-ROF链路实现方案,主要用于Gb/s宽带毫米波通信系统中基站与中心站间无线信号的远距离传输。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,平坦度小于1dB的光频率梳。利用一个波长等于光频率梳中心光载波的光栅滤波器和光环形器将中心光载波与其他载波成分分离,将5Gbit/s的下行链路数据信号调制到其他载波上,然后经光耦合器与中心载波合路,实现下行链路数据信号的调制。下行链路的光毫米波信号与上行链路的光载波经光纤链路传输到基站,由光环形器和光栅滤波器将中心光载波和其他光频率梳分离,前者预留为上行链路光源;后者经光电转换产生频率为40GHz的毫米波信号,由天线发射给用户。上行链路由低速的光调制器将2.5Gbit/s的有线信号调制到预留给上行链路的中心光载波上,由标准单模光纤链路传回中心站,在中心站,由低速的光电探测器将光信号转化为电信号。该方案的许多优点使其具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN202663406U
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201220340628.2
申请日:2012-07-13
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/2513 , G02B6/42
Abstract: 一种基于相移光栅的单边带传输ROF系统装置,适用于光纤通信、微波光子领域。解决了传统双边带传输有很大色散和载波抑制比的问题。激光器(1)的输出端接强度调制器(2)的光输入端,毫米波本振源(3)的输出端接强度调制器(2)的电调制端,强度调制器(2)的光输出端接光隔离器(4)的输入端,光隔离器(4)的输入端接环形器(7)的一端,环形器(7)的一端接相移光栅(5)的一端,环形器(7)的另一端接光电探测器(6),由强度调制器(2)输出的双边带调制信号经过相移光栅(5)后,其中一个边带被完全抑制,由相移光栅(5)输出的信号为严格单边带调制信号,最后在光电探测器处差频得到完全不受色散影响的毫米波信号。
-
公开(公告)号:CN202583516U
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201220151784.4
申请日:2012-04-11
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 基于双芯光纤的上下话路器,涉及一种光上下话路器,适用于光通信领域。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。该上下话路器包括双芯光纤,其中双芯光纤包括第一光敏纤芯(41)和第二光敏纤芯(42),分别刻写在第一光敏纤芯(41)和第二光敏纤芯(42)上的第一闪耀光纤光栅(51)和第二闪耀光纤光栅(52)。第一光敏纤芯(41)的左端为1端口(1),右端为4端口(4);第二光敏纤芯(42)的左端为3端口(3),右端为2端口(2)。1端口(1)为下话路输入端口,2端口(2)为下话路输出端口,3端口(3)为上话路输入端口,4端口(4)为上话路输出端口。
-
公开(公告)号:CN204886978U
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201520397447.7
申请日:2015-06-10
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/50
Abstract: 一种无滤波频率载波抑制比均可调节36倍频信号发生装置,解决了传统无滤波单光源结构光子倍频信号发生器倍频因子较低,同时实现生成信号频率与光载波抑制比可调较为困难的问题。该装置能够在无滤波单光源结构下,获得36倍频毫米波信号,并同时实现生成信号频率、光载波抑制比可调节。极大提升了无滤波单光源结构光子倍频信号发生器性能,对下一代光载无线通信十分有益。特别适用于光通信、光载无线通信(RoF:Radio over Fiber)、微波\毫米波通信、雷达和光纤传感等技术领域。
-
公开(公告)号:CN202651612U
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201220178010.0
申请日:2012-04-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 基于长周期光栅的多波长光纤激光器,涉及一种光纤激光器,适用于光纤通信领域。解决了目前多波长光纤激光器的稳定性与低成本无法兼得的问题。该激光器包括有源光纤(1)、耦合器、刻写在耦合器的耦合区(2)的其中一根光纤上的第一至第N长周期光纤光栅(31、32、……、3N)、波分复用器和泵浦源(5)。各部分的连接方式为:有源光纤(1)的一端接波分复用器的第三端口(43),有源光纤(1)的另一端接耦合器的第三端口(23),耦合器的第二端口(22)接波分复用器的第二端口(42),波分复用器的第一端口(41)接泵浦源(5),激光从耦合器的第一端口(21)和耦合器的第四端口(24)输出。N=2~20的整数。
-
公开(公告)号:CN202602077U
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201220178009.8
申请日:2012-04-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 基于长周期光栅的双芯光纤激光器,涉及一种光纤激光器,适用于光纤通信领域。解决了目前多波长光纤激光器的稳定性与低成本无法兼得的问题。该激光器包括有源光纤(1)、耦合器、刻写在双芯光纤的第一纤芯(21)上的第一至第N长周期光纤光栅(31、32、……、3N)、波分复用器和泵浦源(5)。各部分的连接方式为:有源光纤(1)的一端接波分复用器的第三端口(43),有源光纤(1)的另一端接双芯光纤的第二纤芯(22)的右端,双芯光纤的第一纤芯(21)的左端接波分复用器的第二端口(42),波分复用器的第一端口(41)接泵浦源(5),激光从双芯光纤的第一纤芯(21)的右端和双芯光纤的第二纤芯(22)的左端输出。N=1~20的整数。
-
-
-
-
-
-
-
-