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公开(公告)号:CN101222102A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200710179426.8
申请日:2007-12-13
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明涉及微波光子技术领域的线性腔保偏光纤激光器产生微波、毫米波的装置。该装置包括泵浦光、线性腔保偏光纤激光器及高速光电探测器。本发明集中射频波和光波技术优点,利用光纤光栅的波长选择特性,并利用保偏有源光纤作为激光器的增益介质,在保偏有源光纤两端写入均匀光纤光栅,或一端写入均匀光纤光栅,另一端镀上与光纤光栅波长对应的高反射膜,两个均匀保偏光纤光栅之间或均匀保偏光纤光栅与高反射膜之间的谐振构成激光腔。将泵浦光耦合进保偏有源光纤,激励保偏有源光纤与两个保偏光纤光栅或一个均匀保偏光纤光栅与高反射膜构成的激光器产生单偏振双波长激光。单偏振双波长激光耦合进高速光电探测器中,通过差频产生微波、毫米波信号。
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公开(公告)号:CN201852957U
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN201020635670.8
申请日:2010-11-30
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本实用新型公开了一种高消光比上下话路器,属于光纤通信、仪器仪表领域。该高消光比上下话路器是在双芯光纤上设有第一环形波导(51)和第二环形波导(52),二个环形波导并联。第一环形波导(51)和第二环形波导(52)的形状和光程相同,且第一环形波导(51)的右臂和第二环形波导(52)的左臂重合。本实用新型解决了目前上下话路器的消光比不高的问题。本实用新型制作工艺简单、灵活,能够很好与通信光纤匹配,减小连接损耗,具有插损低、无偏振依赖性、封装容易等优点,而且由于不需要特殊的材料和昂贵的设备,制作成本较低。同时,本实用新型具有精确的中心工作波长、平坦的通带、低损耗、高消光比、大的动态范围等特点。
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公开(公告)号:CN201263040Y
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200820108479.0
申请日:2008-06-06
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本实用新型涉及微波光子和光纤通信等领域,公开一种基于AWG和光纤光栅的多波长和多路单波长激光器,1×N的AWG(60)各端依次连接掺杂有源光纤(20~2N)、光纤光栅(10~1N)、WDM(30~3N)。泵浦光(40~4N)通过WDM(30~3N)从AWG(60)一字端和分叉端耦合进掺杂有源光纤(20~2N),分叉端的光纤光栅(11~1N)分别与一字端光纤光栅10构成N个独立的谐振腔,一字端的光纤光栅(10)为取样光纤光栅或级联多个光纤光栅或宽带光纤光栅,N个分叉端的光纤光栅(11~1N)为普通或保偏光纤光栅,从一字端(50)输出N个波长激光或/和从分叉端(51~5N)输出N路单波长激光。
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公开(公告)号:CN201252548Y
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200820109223.1
申请日:2008-07-15
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种基于光纤耦合器和光纤光栅的微波/毫米波发生器,在光纤耦合器(60)一字端,泵浦光(40)通过波分复用器(30)耦合进掺杂有源光纤(20),在分叉端泵浦光(411,412,421,422...4N1,4N2)分别通过波分复用器(311,312,321,322...3N1,3N2)耦合进掺杂有源光纤(211,212,221,222...2N1,2N2),光纤耦合器(60)分叉端的光纤光栅(111,112,121,122...1N1,1N2)分别与光纤耦合器(60)一字端光纤光栅(10)构成独立谐振腔,产生激光,任意两路激光同时耦合进高速光电探测器(91~9N)中任意一个,通过差频产生微波/毫米波信号。
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公开(公告)号:CN201224417Y
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200820108739.4
申请日:2008-06-20
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本实用新型公开的基于拉曼放大的分布式应力传感列车定位和实时追踪系统,在铁路每条线路的一条钢轨正下方,相隔100~500米埋设中心波长各不相同的光纤光栅应力传感器(A211...A21n)...(A211...A21n)。宽带光源(A10)和泵浦(A30)经耦合器(A31)与快速光开关(A20)、第一个光纤光栅应力传感器(A211...A2m1)连接;最后一个光纤光栅应力传感器(A21n...A2mn)与分波器(A41)、高速光开关(A42)、O/E变换器(A43)、数字信号处理模块(A44)、计算机主机(A45)与储存有三维电子地图的服务器(A47)和大屏幕(A46)连接。适用于高速铁路列车定位和实时追踪。
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公开(公告)号:CN202421057U
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201120544400.0
申请日:2011-12-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 全光纤微环窄带宽高灵敏度传感器,属于光纤通信、化学生物及环境测量领域。解决了目前在化学生物领域的全光纤传感器灵敏度不高及测量范围不大的问题。该传感器是基于第一、第二根锥形微纳光纤的器件,在第一根锥形微纳光纤锥腰的前半部分(14)利用自缠绕的方法制作成第一个微环形腔(31),在第一根锥形微纳光纤锥腰的中间部分(13)弯成一个U形,在第一根锥形微纳光纤锥腰的后半部分(15)制作一个Sagnac环(33)作为反射端;在第二根微纳光纤锥腰的中间部分(23)直接弯成U形的形状,并与第一根锥形微纳光纤的U形部分重叠,利用两根光纤之间的吸引力,形成第二个微环形腔(32)。具有体积小、功能强、结构简洁、适于大规模单片紧密集成。
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公开(公告)号:CN202330270U
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201120480405.1
申请日:2011-11-28
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种全光纤双微环传感器是基于锥形微纳光纤和双芯光纤制作出的第一、第二个微环形腔(41、42)级联的器件,在锥形微纳光纤的锥腰部分(13)制作第一个微环形腔(41),在双芯光纤上制作第二个微环形腔(42),该器件属于光纤通信、光纤传感领域。本实用新型解决了目前在化学生物领域的全光纤传感器灵敏度不高及测量范围不大的问题。本实用新型制作工艺简单、灵活,能够很好与通信光纤匹配,减小连接损耗,具有插损低、无偏振依赖性、封装容易等优点,而且由于不需要特殊的材料和昂贵的设备,制作成本较低。同时,本实用新型具有精确的中心工作波长、平坦的通带、低损耗、高消光比、大的动态范围等特点。
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公开(公告)号:CN202330268U
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201120462192.X
申请日:2011-11-18
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 全光纤双微环高灵敏度传感器是基于第一、第二根锥形微纳光纤制作出的二个微环形腔(31、32)级联的器件,在第一根锥形微纳光纤锥腰的前端部分(14)制作第一个微环形腔(31)并在其锥腰的中间部分(13)弯成一个半圆,形成一个U形;在第二根锥形微纳光纤锥腰中间部分(23)直接弯成一个半圆,形成一个U形,并与第一根微纳光纤的U形部分重叠,利用两根光纤之间的吸引力,形成第二个微环形腔(32),该器件属于光纤通信、光纤传感领域。本实用新型制作工艺简单、灵活,能够很好与通信光纤匹配,减小连接损耗,具有插损低、无偏振依赖性、封装容易等优点,而且由于不需要特殊的材料和昂贵的设备,制作成本较低,且测量精度较高,测量范围较宽。
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公开(公告)号:CN201555675U
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN200920246640.5
申请日:2009-10-21
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 一种基于研磨保偏光纤光栅的应力传感器,该传感器的宽带光源(10)与耦合器的第一端(1)连,耦合器的第二端(2)与保偏光纤(41)的一端连,耦合器的第三端(3)与光谱仪(60)输入端连;在保偏光纤写入光栅形成保偏光纤光栅(40),保偏光纤光栅粘贴于放置光纤用的微晶玻璃(50)的V型刻槽中;定位基准块(51)固定在底板(52)上;研磨块(36)置保偏光纤光栅的正上方。检测应力时,启动研磨机对保偏光纤光栅进行研磨,当研磨块接触到定位基准块时,研磨停止;利用光谱仪(60)对保偏光纤光栅双反射光谱的中心波长差进行记录;用计算机处理并显示结果。最终的位移测量精度为0.01μm,保证了应力测量精度。
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公开(公告)号:CN201629489U
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200920246474.9
申请日:2009-10-26
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/1055
Abstract: 本实用新型公开一种基于研磨光纤光栅的可调谐双波长光纤光栅激光器,涉及微波光子和光纤光栅激光器等领域。该激光器包括:LD激光器(10)、光隔离器(20)组成的泵浦源部分;第一保偏光纤光栅(40)、掺饵保偏光纤(60)和第二保偏光纤光栅(41)连接成的谐振腔部分;研磨机;Y分器(70)、高频带通滤波器(80)和光谱仪(90)连接成的滤波和观察控制部分。Y分器的一字端接第二保偏光纤光栅(41)的一端,一个分叉端接高频带通滤波器(80),滤波后作为激光输出;另一个分叉端接光谱仪,通过观察光谱仪控制研磨深度,对两个保偏光纤光栅进行研磨,可以得到频率间隔为1GHz~1000GH的两束激光脉冲。
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