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公开(公告)号:CN113972953A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010720930.X
申请日:2020-07-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/508 , H04B10/524 , H04B10/564 , H04B10/69
Abstract: 本发明为一种基于两个单驱动马赫曾德尔调制器的三角波形发生器。涉及光电子器件,微波光子学、信息处理领域。该器件包括连续波激光器(1)、射频信号源(2)、偏振控制器(3)、电功分器(4)、偏振分束器(5)、电放大器(6)、电移相器(7)、电移相器(8)、单驱动马赫曾德尔调制器(9)、单驱动马赫曾德尔调制器(10)、光电探测器(11)、光电探测器(12)、电移相器(13)、电移相器(14)、电合束器(15)。本发明中生成的三角波形的重复率等于输入射频信号的频率。
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公开(公告)号:CN113189700A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110295553.4
申请日:2021-03-19
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/036 , C03C25/00 , C03C25/007 , C03C25/12
Abstract: 本发明涉及特种光纤领域,尤其涉及一种将单包层光纤改制为双包层光纤的装置及方法,包括沿待改制光纤延伸方向依次设置的剥离组件、形状调整部件和涂覆组件;剥离组件用于剥除待改制光纤的涂覆层;形状调整部件用于改变待改制光纤内包层的形状;涂覆组件包括第一储液容器和紫外固化灯,紫外固化灯位于第一储液容器远离形状调整部件的一侧,第一储液容器用于盛装低折射率的涂覆材料。本发明提出的一种将单包层光纤改制为双包层光纤的装置及方法,解决了双包层光纤制作难度大、周期长、成本高的问题。
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公开(公告)号:CN111736255A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010580269.7
申请日:2020-06-23
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/02 , C03B37/027
Abstract: 本发明提供了一种用于非圆对称标量模偏振分离的新型光纤及其制备方法。本发明所述光纤纵向均匀,折射率剖面为分层阶跃的轴对称型,从外而内依次包括同心圆的纤芯和包层,以及横截面正中的矩形。包层与中心矩形折射率相同,纤芯折射率高于包层与中心矩形。该光纤结构能够使非圆对称的模式分离为参数差异较大的两个模态,当光纤用于模分复用时,能够提供低串扰、易接入的模态信道,有效降低系统的复杂度和构成成本。
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公开(公告)号:CN110780378A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911105960.3
申请日:2019-11-13
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明涉及一种泄漏高阶模的多层折射率沟壑梯度光纤,属于大功率光纤放大器、激光器、特种光纤领域。光纤结构包括随半径增大而减小的梯度折射率纤芯(1),由低折射率沟壑(2)和(4)以及高折射率环(3)交替环绕构成包层;其中一层低折射率沟壑(4)具有泄漏缝隙。本发明可以利用传统的MCVD法和填充玻璃棒的方法制得。通过在低折射率沟壑开泄漏缝,使得在基模损耗基本不变的情况下高阶模更容易泄漏,可以有效增大高阶模-基模损耗比,实现光纤的单模运行。同时,折射率梯度分布的纤芯具有良好的抗弯曲性能,使得基模分布几乎不随弯曲半径变化,实现了功率输出的稳定性。
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公开(公告)号:CN110690639A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201810732153.3
申请日:2018-07-05
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明涉及一种高效率注入锁定光纤锥激光器,由泵浦源1,光隔离器2,单模有源掺稀土光纤3,双包层有源掺稀土锥形光纤4构成。双包层有源掺稀土锥形光纤由有源掺稀土纤芯41、纤芯与内包层42、外包层43构成,纤芯、内外包层折射率分别为n1,n2,n3且n1>n2>n3,这种折射率分布能使高阶模激光更有效耦合到内包层,抑制模式跳变效应。在单模有源掺稀土光纤3的两端写入高反射光栅31与部分反射光栅32,在双包层有源掺稀土锥形光纤4的粗端写入低反射光栅5,在其锥形区上下部分写入倾斜角光栅52和53,保证激光从纤芯中心输出,降低光在锥形区的光泄漏问题。该激光器泵浦效率高,散热性好,能抑制模式跳变效应,拥有高质量高功率的输出光。
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公开(公告)号:CN107819520B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201710809832.1
申请日:2017-09-08
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/548
Abstract: 一种四倍频奈奎斯特波形光学发生装置,解决了传统基于光学外部调制器的奈奎斯特波形发生装置,无法利用频率较低的驱动信号产生具备较高重复频率(驱动频率二倍以上)的奈奎斯特波形的问题。该装置能够通过光学的方法产生奈奎斯特波形,无需滤波器件,可利用频率较低的驱动信号产生具备较高重复频率(驱动频率二倍以上)的奈奎斯特波形,所产生奈奎斯特波形的重复频率四倍于本振源提供的驱动信号频率,并且重复频率可调节,极大降低了对本振源峰值频率的要求,从而成倍降低了波形发生器的器件成本,对下一代基于奈奎斯特波形的高速、大容量全光复用通信系统十分有益。特别适用于基于奈奎斯特波形的全光复用通信系统、雷达和卫星通信等技术领域。
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公开(公告)号:CN108400516B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201810417762.X
申请日:2018-05-04
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非线性色散元件的光电振荡器应力传感系统,包括光学频率梳、偏振控制器、电光调制器、环形器、非线性色散元件、掺铒光纤放大器、光电探测器、隔直器、低噪声微波放大器、微波功率分束器、数字处理单元。本发明用非线性色散元件作为传感单元,色散值受应力调谐,进而对生成的微波信号频率进行编码,可有效提高传感的灵敏度、分辨率和解调速度。
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公开(公告)号:CN108155547A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810094454.8
申请日:2018-01-31
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: H01S3/06716 , H01S3/06733 , H01S3/0675 , H01S3/091 , H01S3/10092
Abstract: 本发明涉及一种注入锁定光纤锥激光器,系统由泵浦源1,光隔离器2,单模有源掺稀土光纤3,双包层有源掺稀土锥形光纤4;双包层有源掺稀土锥形光纤由有源掺稀土纤芯41、内包层42与外包层43构成,其折射率分别为n1,n2,n3且n1>n2>n3,这种折射率分布使在光传输过程所激发的高阶模能更有效的耦合到内包层,抑制模式不稳定效应。在单模有源掺稀土光纤3的两端写入高反射光栅31与部分反射光栅32,利用紫外激光器或飞秒激光器在双包层有源掺稀土锥形光纤4的粗端写入低反射光栅5。该激光器结构简单,实际应用性好,具有较高的信号吸收率,散热性好,泵浦效率高,能抑制模式跳变效应,拥有高功率高质量的激光输出。
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公开(公告)号:CN106997071A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201611189204.X
申请日:2016-12-21
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: G02B6/02009 , G02B6/02333 , G02B6/03688
Abstract: 一种大模场单模多层纤芯的瓣状光纤,属于大功率光纤放大器、激光器和特种光纤。克服了现有大模场单模光纤批量生产成品率低以及瓣状光纤模场面积有限等缺陷。该光纤中心为掺稀土离子芯区(1),由内到外分布第一硅环芯(2,1)、第一掺稀土离子环芯(3,1)…第N层硅环芯(2,N)、第N层掺稀土离子环芯(3,N),围绕第N层离子环芯均匀分布M个相同半径和弧度的瓣状芯(4,1)…(4,M),内包层(5),外包层(6)。离子芯区、离子环芯、瓣状芯的折射率相等,为n1;硅环芯的折射率相等,为n2;n2
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公开(公告)号:CN105553563A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510922916.7
申请日:2015-12-14
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/2575
CPC classification number: H04B10/5053 , H04B10/2575 , H04B10/503
Abstract: 一种多功能毫米波、奈奎斯特波形光学发生装置,解决了传统基于光学外部调制器的毫米波、奈奎斯特波形发生器功能单一的问题。该装置将毫米波生成与奈奎斯特波形生成相结合,能够在同一系统结构,不改变光学外部调制器参数的情况下,实现2倍频毫米波信号生成,6倍频抗频率抖动毫米波信号生成,奈奎斯特波形生成,2倍频毫米波生成信号频率可调节,2倍频毫米波生成信号载波抑制比可调节,6倍频抗频率抖动毫米波生成信号频率可调节,6倍频抗频率抖动毫米波生成信号载波抑制比可调节多种功能,极大扩展了光学毫米波、奈奎斯特波形光学发生装置的可操作性与适用范围,对下一代全光通信、全光复用通信、光载无线通信等十分有益。特别适用于通信、雷达和传感等技术领域。
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