基于三角形光纤光栅的一体化色散补偿和可调衰减器

    公开(公告)号:CN100552482C

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200810224238.7

    申请日:2008-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于三角形光纤光栅的一体化色散补偿和可调衰减器,适用于光纤通信、光纤传感、交通信息工程及控制技术等领域。克服了现有的在接收机端和发送机端色散补偿和衰减器各自独立器件的不足。该衰减器把环形器或耦合器、三角形光纤光栅(3)、调节器(2)连接起来,三角形光纤光栅色散补偿量不变,三角形光纤光栅(3)的反射率从短波长到长波长或者从长波长到短波长线性增加,三角形光纤光栅(3)紧贴在调节器(2)上;用调节器(2)调节三角形光纤光栅(3),实现色散补偿和可调衰减的功能。全光纤化,具有体积小,节省安装空间,成本低,易于实施,无非线性窜扰、色散补偿量大等优点。

    基于双电极调制器产生超宽带脉冲装置

    公开(公告)号:CN101425817A

    公开(公告)日:2009-05-06

    申请号:CN200810239659.7

    申请日:2008-12-15

    Abstract: 基于双电极马赫曾德尔调制器产生超宽带脉冲的装置,涉及光纤通信领域,它的连接方式:激光器(1)输出接马赫曾德尔调制器(2)光载波输入,高斯脉冲序列生成装置(31)输出接双电极马赫曾德尔调制器(2)上臂调制端口,由高斯脉冲序列生成装置(32)输出接双电极马赫曾德尔调制器(2)下臂调制端口,双电极马赫曾德尔调制器(2)输出接光电二极管(4)的光输入口。通过以上连接,使由调制器输出的光信号中包含不同相位调制信息,再由光电二极管(4)外差产生带有调制信息的光电流,通过调节脉冲延时参数或波形参数能够产生符合FCC定义的超宽带脉冲。

    单偏振双波长光纤光栅激光器的实现方法

    公开(公告)号:CN100468890C

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200710176168.8

    申请日:2007-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种单偏振双波长光纤光栅激光器的实现方法,即采用比保偏有源光纤低得多的普通有源光纤作为增益介质,使用普通的Y分器耦合器,只需要一个保偏光纤光栅,就能保证每个腔谐振在一个偏振态上。使用本发明实现的激光器不会出现偏振态随机变化及只有某一个波长输出或随机两个波长输出的题,不需要偏振控制。与通常的双波长激光器相比,本发明更容易实现稳定的单偏振态输出,使有源光纤长度等特性的不一致不会引起单偏振双波长激光器的实质性影响。本发明受环境影响小,可靠性高,成本低,结构紧凑,实用性强,具有更高的性价比。

    种子激光注入式有源光纤棒单模激光器

    公开(公告)号:CN101340055A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810118082.4

    申请日:2008-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种种子激光注入式有源光纤棒单模激光器,它包括泵浦源(2)、单模种子光纤激光器(1)、掺稀土离子光纤棒、光纤(5);其中泵浦源(2)对掺稀土离子光纤棒进行泵浦;光纤(5)的一端与单模种子光纤激光器(1)的输出端连接,另一端去掉部分或全部包层的光纤(5)置入掺稀土离子光纤棒包层(4)或掺稀土离子光纤棒芯(6)内的孔中,其后对掺稀土离子光纤棒进行热处理,使孔无空气间隙。由于光纤(5)与掺稀土离子光纤棒芯(6)之间的强耦合,使得掺稀土离子光纤棒谐振在单模种子光纤激光器产生的激光波长上,从而实现单模激光超亮度大功率输出。

    用于控制、预报与数值分析快速变量初始值搜索算法

    公开(公告)号:CN101315620A

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200810116221.X

    申请日:2008-07-07

    Abstract: 本发明属于控制、预报与数值分析领域,具体为一种非线性常微分方程组模型的快速变量初始值搜索算法。该算法无需对变量初始估计值进行任何设置,只需根据控制、预报与数值分析领域的具体问题对变量初始估计值的取值范围初步限定及描述控制、预报与数值分析领域具体问题的非线性常微分方程组模型的收敛条件进行初步设定,就可以自动稳定快速地使描述控制、预报与数值分析领域具体问题的非线性常微分方程组模型取得满足给定精度要求的正确数值解及找到使非线性常微分方程组模型收敛到满足给定精度要求的正确数值解的独立变量初始估计值。

    无外部调相器件的主动锁相多光纤激光器及相干组束方法

    公开(公告)号:CN101237111A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200710098608.2

    申请日:2007-04-23

    Abstract: 无外部调相器件的主动锁相多光纤激光器及相干组束方法。把一根有源光纤两端写入光栅,增益最大,作为主谐振腔,制作光纤激光器;再取多根长度相仿的有源光纤,制作光纤激光器。把这些光纤激光器光纤两端的部分涂敷和外包层除掉,把除掉外包层的地方外加一个共同的外包层。利用协同耦合,其余有源光纤激光器被锁相在主谐振腔的激光器上,不需要再加任何外部调相器件,简化了以往主动锁相光纤激光器的复杂反馈控制系统。可以根据需要,任意增减光纤激光器组成个数,增减组束功率;非耦合区,光纤摆放可以任意安排。可以任意组合需要的光纤激光器,分立或联合泵浦均可,散热简单,对有源光纤要求低。有受环境影响小、结构紧凑、易于实施等特点。

    线型腔单偏振多波长共保偏取样光纤光栅激光器

    公开(公告)号:CN101222110A

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200710304200.6

    申请日:2007-12-26

    Abstract: 一种线型腔单偏振多波长共保偏取样光纤光栅激光器,构成该激光器的部件之间的连接:在保偏取样光纤光栅(10)的左端依次与有源光纤(31)、光纤光栅(11)……有源光纤(3M)和宽带光纤光栅(1M)连接;在保偏取样光纤光栅的右端依次与有源光纤(41)、宽带光纤光栅(21)……有源光纤(4N)和宽带光纤光栅(2N)连接;M和N为自然数,宽带光纤光栅的反射谱互相隔开;利用泵浦耦合器把泵浦光(51)或/和泵浦光(52)耦合有源光纤中;每个宽带光纤光栅的反射峰分别对准保偏取样光纤光栅的一个反射峰,每个宽带光纤光栅只与保偏取样光纤光栅的一个偏振态的反射峰构成谐振腔,每个腔是各自不同的,产生激光,在线型腔两端输出单偏振(M+N)波长激光。

    用光纤实现的显示屏结构
    58.
    发明授权

    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

    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。

    用光纤实现的斜光纤光栅显示屏

    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

    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。

    用光纤实现的触摸显示屏结构

    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

    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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