一种基于光子集成芯片的可调谐光滤波器

    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

    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。

    一种基于频率功率映射和信道化的瞬时多频率测量系统

    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

    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。

    一种可实现双次增益的光纤放大器结构

    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

    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。

    一种基于切趾相移长周期光纤光栅的全光调制器

    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

    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。

    一种用于增益均衡的多芯掺铒超模光纤

    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

    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。

    一种光纤掺杂浓度的测量装置

    公开(公告)号:CN109827927B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201910248590.2

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种光纤掺杂浓度的测量装置,属于光纤通信、图像处理领域。该装置由多波长光纤激光光源(1)、准直设备(2)和定量显微折射率测量设备(3)构成。本发明提出了利用光纤折射率分布,测量光纤掺杂浓度的方法。目前,光纤折射率测量装置基于单波长测量,测量结果只能反映光纤掺杂单一材料时的掺杂浓度。本发明采用多波长测量的方法,实现了多种掺杂光纤的掺杂浓度的测量。通过调节多波长光纤激光光源(1),得到不同波长下光纤折射率分布。将实际测量的光纤折射率分布值与根据Sellmeier掺杂公式得到的理论值进行对比,得出所测光纤的实际掺杂材料和浓度。

    基于双芯光纤和Sagnac环双干涉的可调谐激光器

    公开(公告)号:CN111711056A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010574695.X

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明提供了基于双芯光纤和Sagnac环双干涉的可调谐激光器,可同时实现波长范围的调谐、波长数量和波长间隔的变化。在该光纤激光器中,光纤耦合器一的两端口之间接入偏振控制器一、保偏光纤组成Sagnac光纤滤波器,实现增益范围内的波长调谐。调节双芯光纤马赫增德尔滤波器的光纤应力架,可实现波长间隔的变化。具有高非线性系数的光纤的使用可以形成四波混频效应,抑制波长竞争,有利于波长稳定的输出。同时,波长数量的改变可以通过改变泵浦功率实现。这种激光器结构简单,输出波长灵活,有利于在光通信和光波分复用系统中的应用。

    一种用于模式增益均衡的升阶型掺杂的阶跃折射率少模光纤

    公开(公告)号:CN111123427A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010065517.4

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明提供了一种带有升阶型稀土掺杂的阶跃折射率光纤。本发明所述光纤纵向均匀,折射率剖面为阶跃型,从内而外依次包括纤芯和包层两部分。在纤芯部分以同心圆为边界划分为依次相邻的两层或多层,每层稀土掺杂浓度相同,相邻层由内而外稀土掺杂浓度依次升高。每层折射率不足或盈余的部分通过共掺元素补足或消除。当光纤用于空分复用系统放大时,能够为在其中同时进行放大的各模式提供增益均衡特性。本发明所述光纤能够使现有少模增益光纤的增益均衡特性优化,同时保证与传输光纤之间的低损耗、低串扰连接。

    一种基于啁啾相移光纤光栅的环腔调Q脉冲激光器

    公开(公告)号:CN105633773B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201610160245.X

    申请日:2016-03-21

    Abstract: 一种基于光纤光栅的环腔调Q脉冲激光器,属于光纤通信、仪器仪表领域。泵浦光源(101)首先经过波分复用器(102)进入激光器环腔结构,然后经过长度为2米的掺杂光纤(103)的增益,在经过光隔离器(104)、起偏器(105)和偏振控制器(106)后,通过由线性啁啾光纤光栅(107)、压电陶瓷(108)和电信号发生器(109)组成的基于压电陶瓷的啁啾相移光纤光栅型滤波器。带宽范围内的信号经过环形器(110)和均匀光纤布拉格光栅(111)的反射回到激光谐振腔内,最后从耦合器(112)输出激光脉冲。该调Q脉冲激光器主要是通过电信号发生器(109)产生的交流信号,在线性啁啾光纤光栅(107)上周期性地引入相移实现的。改变交流信号的频率,可以得到不同重复频率的脉冲激光。

    一种相位延迟量可调的光纤内应力测量装置

    公开(公告)号:CN109827760A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910248599.3

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种相位延迟量可调的光纤内应力测量装置,属于光纤通信、光电测量,信号处理领域。单纵模激光光源(1)发出的光束经过偏光显微镜(2)的反光镜照射到载物台上的光纤,透射光经过物镜输出到可变补偿器(3),经过可变补偿器(3)的光束通过检偏器后被CCD相机(4)接收。调节可变补偿器(3)的相位延迟量,得到光纤引入延迟量的不同测量结果。对比不同的测量结果,得到同一像素点光强极小值取最小时的延迟量,实现光纤引入延迟量的准确测量。由光纤引入延迟量与内应力之间的函数关系,通过计算得到光纤的内应力分布,实现光纤内应力的测量。

Patent Agency Ranking