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公开(公告)号:CN106253039A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610791656.9
申请日:2016-08-30
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01S3/0675 , H01S3/06791 , H01S3/11
Abstract: 本发明公开了一种基于有源环形腔的单纵模低噪声窄带柱矢量光纤激光器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、隔离器、耦合器、种子源、第一光环形器、第二光环形器、单模光纤、刻有光栅的少模光纤、第一偏振控制器和第二偏振控制器;上述各个器件通过光纤耦合的方式首尾相连闭合形成环形光纤谐振腔。本发明器件均采用全光纤耦合方式,结构紧凑,输出柱矢量激光偏振纯度高、相干性好、单纵模工作、光谱稳定高。
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公开(公告)号:CN208171472U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820494058.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本实用新型揭示了一种高灵敏度光纤温度传感器,该光纤传感器包括宽带光源和混合型双花生结传感单元,宽带光源和混合型双花生结传感单元间隙设置,混合型双花生结传感单元的后方设置有光谱分析仪,宽带光源、混合型双花生结传感单元和光谱分析仪通过光纤熔接的方式依次相互连接,混合型双花生结传感单元包括单模光纤入射端、第一个花生结、稀土光纤、第二个花生结和单模光纤出射端,第一个花生结包括第一单模光纤微球和第一稀土光纤微球,第二个花生结包括第二稀土光纤微球和第二单模光纤微球。该光纤传感器具有体积小、制造简单、低成本、紧凑性高等特点,利用稀土光纤的高热光效应,能有效提高传感器对温度的灵敏度,实现高灵敏度温度传感。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208045931U
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201820493274.2
申请日:2018-04-09
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本实用新型揭示了一种可调谐光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、光隔离器、增益光纤、偏振控制器、可调谐窄带选模单元和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,所述光耦合器的后方连接有一光谱分析仪,泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与增益光纤相连,增益光纤的输出端依次通过偏振控制器、可调谐窄带选模单元、光耦合器,其中一定比例的光反馈回到光纤谐振腔内提供激光腔内增益。本实用新型采用具有强热效应、体积小、全光纤、结构简单、制作成本低的特种光纤花生结作为可调谐窄带选模单元,实现了具有较高单色性、紧凑性、稳定性以及波长大范围可调谐的全光纤激光输出。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207884064U
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201820344775.4
申请日:2018-03-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本实用新型揭示了一种脉冲柱矢量光纤激光器,该激光器包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、第一偏振控制器、环形器、半导体可饱和吸收镜、第二偏振控制器、模式选择耦合器和第三偏振控制器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,波分复用器的输出端依次通过增益光纤、第一偏振控制器和环形器的第一端口相连,环形器的第二端口连接一个半导体可饱和吸收镜,环形器的第三端口依次通过第二偏振控制器、模式选择耦合器与波分复用器的长波长端相连构成环形腔。本实用新型将半导体可饱和吸收镜和模式选择耦合器结合,在激光器的输出端将得到一个脉冲稳定、模式纯度高和效率高的脉冲柱矢量激光。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210893405U
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201921342672.5
申请日:2019-08-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于非对称微纳光纤耦合器的振动传感器和测试装置,非对称微纳光纤耦合器包括第一单模光纤臂、第二单模光纤臂、第一少模光纤臂、第二少模光纤臂及融锥区和耦合区。在第一单模光纤臂加载振动信号,光纤主轴产生周期性波动,使得输入光的偏振态发生改变,x偏振与y偏振基模的功率比发生改变,耦合器两个输出端口的输出功率发生波动,实现振动信号的动态实时检测。本实用新型传感器对瞬态微振动信号检测具有极高响应度和线性度,通过对该振动传感器输出振动频率和幅值变化的监测,利用频谱分析仪监测该传感器输出功率的变化,利用示波器监测传感器输出信号电压幅值大小变化情况,有效估计加载振动信号的幅值大小。
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公开(公告)号:CN210534215U
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201920875480.4
申请日:2019-06-11
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实用新型揭示了一种用于蛋白质分子表面改性增强型的微腔电流传感器,该微腔电流传感器包括扫频激光器、偏振控制器、毛细管微腔-锥形光纤耦合单元、光电探测器和反馈单元,扫频激光器、偏振控制器、毛细管微腔-锥形光纤耦合单元、光电探测器通过光纤熔接的方式相连接,反馈单元将光电探测器测得的光功率和扫频激光器的光功率进行运算输出回音壁模式共振谱。该传感器利用灌注微量蛋白质溶液的高Q值毛细管微腔作为传感单元,利用液芯蛋白质分子的导电特性增强回音壁模共振对外加电场的感知能力,实现电场的快速、高灵敏度测试,具有体积微小、结构紧凑、集成度高、响应快、稳定性好、成本低等特性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207409797U
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201720655083.7
申请日:2017-06-07
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于柱状波导表面成形的高Q值液滴微腔,包括柱状波导、表面液滴、隔离装置、锥形光纤。通过表面张力在柱状波导表面形成光滑的球状微腔,液滴微腔的尺寸由柱状波导的尺寸所决定。在柱状波导周围装有可拆卸的隔离装置。柱状波导表面液滴微腔和锥形光纤进行倏逝场耦合,通过全反射机制激发液滴微腔内回音壁模式共振,获得具有高品质因数、窄带宽、周期性振荡的回音壁模共振谱。本实用新型的液滴微腔在室温下制备,具有工艺简单、成型效率高、品质因数高、腔内窄带回音壁模式共振强等特点。本实用新型在光纤传感和光纤通信领域具有广泛的应用潜能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207069278U
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201720391890.2
申请日:2017-04-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于光纤耦合型双微腔选模的单纵模窄带光纤激光器,该光纤激光器系统包括半导体激光泵浦源、波分复用器、稀土掺杂光纤、光纤隔离器、N*N端口光纤耦合器、偏振控制器、光纤耦合型双微腔,各个单元通过光纤耦合的方式首尾相连闭合形成光纤谐振腔。两个微腔分别置于锥形光纤的两侧,并联构成光纤耦合型双微腔。光经锥形光纤一端进入双微腔,以全反射的方式在微腔内传输,形成窄带回音壁模式共振,再从锥形光纤的另一端输出连接至光纤谐振子腔。将光纤耦合型双微腔作为光纤谐振腔内窄带选模单元。本实用新型相比于单个微腔具有边模抑制比高、单色性好、全光纤、结构紧凑等特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN204465442U
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201520069839.0
申请日:2015-01-30
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于激光供能技术的光-热-电复合装置,包括发电单元、集热单元以及光电转换装置,其特征在于发电单元通过光电转换装置与集热单元相连。本实用新型是基于激光供能技术的光-热-电装置,解决了高压电力线上电源无法持续工作、稳定性不好、受电磁干扰等问题。本装置中由于光伏电池的转换效率高(最高可达到40%以上),具有较好的温度特性、抗辐射特性、较低的发电成本,从而保证了设备持续、稳定的工作。
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公开(公告)号:CN210379755U
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201921636766.3
申请日:2019-09-29
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于微纳光纤环形结的单纵模激光器及测试装置,包括泵浦激光二极管、波分复用器、掺铒光纤、隔离器、偏振控制器、光学可调谐滤波器、光纤耦合器和微纳光纤环形结谐振腔;光纤激光器将双端锥形光纤制成的微纳光纤环形结谐振腔结合到腔体中,作为纵向模式选择器件,利用游标效应,产成单纵模输出。本实用新型将未泵浦的掺铒光纤插入光纤激光器中进一步实现稳定的单纵模激光输出;通过级联光学可调谐滤波器,可以改变可调谐滤波器的中心波长来生成宽范围的单纵模激光;基于微纳光纤环形结谐振腔和游标效应,实现可调谐的单纵模掺铒光纤激光器,具有出色的稳定性和线性度。
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