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公开(公告)号:CN101183769A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200710177000.9
申请日:2007-11-08
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种单偏振双波长光纤光栅激光器产生微波、毫米波的装置,该装置Y分器一字端(41)接入保偏光纤光栅(11),Y分器一字端的输出与探测器(51)连;在Y分器分叉臂(42)接入有源光纤(21),有源光纤另一端接入一宽带光纤光栅(12),与保偏光栅(11)构成一个谐振腔;在Y分器分叉臂(43)接入有源光纤(22),有源光纤(22)另一端接入一宽带光纤光栅(13),与保偏光栅(11)构成另一谐振腔;在宽带光纤光栅(12)和(13)后面各用一耦合器把泵浦光(31)和(32)耦合进有源光纤(21)和(22),分别产生单偏振激光,通过光纤端(41)进入探测器(51),在探测器差频产生微波或毫米波。
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公开(公告)号:CN101141044A
公开(公告)日:2008-03-12
申请号:CN200710176168.8
申请日:2007-10-22
Applicant: 北京交通大学
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。
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公开(公告)号:CN1974125A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200610169731.4
申请日:2006-12-28
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种电弧放电光纤研磨截面高精度抛光方法及装置,主要由PZT高度调节器,电机速度控制器、精密导向传送带,定位传感器、电极组成。其电弧放电抛光法是利用在电压控制下,两电极放电电弧所产生的高温效应,将研磨光纤的表面进行熔化,从而有效消除了研磨光纤表面的微裂纹;并且通过传送带和定位传感器,使放电电极沿着研磨后待抛光光纤的轴向移动,从而实现对光纤抛光的长度进行任意调节,同时利用电机速度控制器对电极的移动速度进行控制。从显微镜下观察可以看到抛光后的光纤非常透明,抛光后的光纤性能稳定,基本上消除了光纤表面微裂纹的影响,该电弧放电光纤研磨截面高精度抛光方法和装置在国际上属于首创。
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公开(公告)号:CN113810123B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202010556019.X
申请日:2020-06-17
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/556 , H04B10/50
Abstract: 本发明为一种基于DP‑QPSK调制器的任意波形发生器。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)、偏振控制器(2)、射频信号源(3)、电功分器(4)、电移相器(5)、电衰减器(6)、电移相器(7)、电衰减器(8)、90度电桥(9)、90度电桥(10)、DP‑QPSK调制器(11)、光电探测器(12)、电移相器(13)。本发明中生成的任意波形的重复率是射频信号频率的两倍。
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公开(公告)号:CN116009286A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310027052.7
申请日:2023-01-09
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明属于集成光学及光通信领域,特别是涉及一种基于光子集成芯片的可调谐光滤波器。该滤波器由储备池芯片实现,储备池包括输入层(1)、储层(2)、读出层(3)。输入层由光栅(1‑1)及1×2多模干涉仪(1‑2)组成,储层是由定向耦合器(2‑1)及波导(2‑2)连接而成的梅花形网络,读出层包括光调制器(3‑1)及2×1多模干涉仪(3‑2),在储层波导及光调制器上制作微型热电极(2‑3,3‑3),采用粒子群算法对光子储备池进行权重训练,并赋值到光信号上进行拟合,经光放大器(3‑4)输出,由光栅(3‑5)导出芯片。该可调谐光滤波器将储备池结构与粒子群算法结合进行全光域训练,极大提高光滤波器的灵活性。
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公开(公告)号:CN115267325A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210816354.8
申请日:2022-07-12
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01R23/02
Abstract: 一种基于频率功率映射和信道化的瞬时多频率测量系统装置,涉及微波光子学、光电子器件领域。连续波激光器的光输出端分成三路,在中间支路中,待测多频信号输入单驱动马赫曾德尔调制器进行载波抑制双边带调制,紧接着由光带通滤波器保留上边带。在下支路,由一个相位调制器在大信号调制的条件下,通过本振信号源生成非平坦衰落的光频梳,并与中间支路保留的上边带信号进行合束,并送往低速光电探测器进行拍频,由此高频信号被映射到低频段,而子信道是通过拍频信号的功率比来区分,并最终得到测量频率。上支路的相位调制器以及合束部分原理与下支路相同,用来处理频率模糊问题,原理其区别仅本振信号源的调制带宽。
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公开(公告)号:CN115021056A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210654915.9
申请日:2022-06-10
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种可实现双次增益的光纤放大器结构。种子光从环形器(1)的a端口进入,b端口输出后与第一泵浦源(6)经第一隔离器(7)后一同进入第一波分复用器(2),第二泵浦源(9)经第二隔离器(8)后进入第二波分复用器(4),种子光经增益光纤(3)后再经第二波分复用器(4)输出至反射镜(5),第一次放大完成,被反射的种子光再次返回至第二波分复用器(4),经增益光纤(3)后输出至第一波分复用器(2),再输出至环形器(1),此时由b端口输入,c端口输出,第二次放大完成。本发明利用现有技术条件,可以解决当放大器在双向泵浦下泵浦功率依然不足,导致信号不能获得足够高的增益问题,实现了对信号的二次放大。
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公开(公告)号:CN114355630A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011090191.7
申请日:2020-10-13
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于切趾相移长周期光纤光栅的全光调制器,适用于光纤通信和光信号处理等领域。本发明公开的调制器由切趾相移长周期光纤光栅和光路传输线两部分组成;具体构成为:信号源的(1)的输出端通过光纤(2)接偏振控制器(3)的输入端,偏振控制器(3)的输出端接切趾相移光纤光栅(4)的输入端,电极(6)置于光栅上方,光栅尾端通过一段单模光纤接入偏振控制器(5)的输入端相连。当对电极施加电压后,光栅中的模场分布发生改变,某波段的信号光从纤芯模耦合到包层模中,该波段的信号光幅值减小,从而实现光信号调制。该装置能在多场景对光信号进行调制,具有消光比高、插入损耗小等优点。
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公开(公告)号:CN112711091B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110066954.2
申请日:2021-01-19
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种用于增益均衡的多芯掺铒超模光纤,属于特种光纤、光纤通信、信号处理领域。多芯光纤中含有十九个芯子,分别为中心芯子(1)和第一层芯子(1‑1)~(1‑6)以及第二层芯子(2‑1)~(2‑12),十九个芯子呈正六边形均匀分布,位于同一包层(2)内,芯子半径在4~6μm之间,芯间距在10~16μm之间,由于芯子间距较小,十九个芯子共同构成高折射率区域(3),在此区域(3)内光纤支持超模传输,光纤支持的标量模式数目在4~15之间,在除中心芯子(1)外的第一层芯子(1‑1)~(1‑6)以及第二层芯子(2‑1)~(2‑12)中掺杂铒离子,以降低基模增益,实现基模和高阶模式的增益均衡。
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公开(公告)号:CN113359327A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110639343.2
申请日:2021-06-08
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明涉及一种电光调制器,具体涉及一种基于飞秒激光3D直写技术的表面芯石墨烯电光调制器,电光调制器包括载物台,移动轨道,滑块,光纤夹具,单模光纤,以及由飞秒激光3D直写技术获得的特种光纤;特种光纤的具体结构包含了耦合区,调制区,中部纤芯,表面芯,石墨烯层和电极。所述载物台上刻蚀凹槽构成移动轨道,滑块在移动轨道限定范围内自由滑动并精准固定,滑块上放有光纤夹具固定单模光纤,石墨烯覆盖由飞秒激光3D直写技术获得的特种光纤,石墨烯层上方蒸镀金属电极。本发明提供一种能够有效调制光载波并且兼容当代单模光纤通信系统的电光调制器,对提升单模光纤通讯系统中电光调制器的工作稳定性具有重要的科学意义和实用价值。
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