基于超磁致伸缩和啁啾光纤叠栅解调的测重仪

    公开(公告)号:CN101949727B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201010296886.0

    申请日:2010-09-30

    Abstract: 一种基于超磁致伸缩和啁啾光纤叠栅解调的测重仪,涉及一种光纤光栅传感系统,适用于1g~90g物体重量的检测。宽带光源(10)通过第一耦合器与传感头(30)连,第一耦合器通过第二耦合器与信号处理系统(50)连接,第二耦合器与解调系统连接,第二耦合器的第二端口(22)与光纤(40)的一端连接;在光纤(40)上两次写入啁啾光纤光栅形成啁啾光纤叠栅(41),将啁啾光纤叠栅(41)粘贴于超磁致伸缩棒(42)上,置于螺线管(43)内的轴线上,将光纤(40)的另一端固定;螺线管线圈的两端连接电源(44)。该测重仪的成本低、结构简单,啁啾光纤叠栅的制作过程简单,测量精度为±0.2 g。

    基于复合光栅非互易耦合的光控动态全光缓存整形器

    公开(公告)号:CN101840031B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201010161660.X

    申请日:2010-04-27

    Abstract: 一种基于复合光栅非互易耦合的光控动态全光缓存整形器,适用于对高速光信号的存储、控制、处理等领域。其构成器件的连接:待缓存光信号(1)通过第一光隔离器(21)与第一波分复用器的第一端口(511)相连,第一波分复用器的第三端口(513)与复合光栅耦合器的第一端口(61)连接。第一泵浦光源(31)通过第二光隔离器(22)与第一波分复用器的第二端口(512)相连。复合光栅耦合器的第二端口(62)通过单模光纤与复合光栅耦合器的第三端口(63)连成环形谐振腔(7)。复合光栅耦合器的第四端口(64)和信号分析仪(4)相连。该光控动态全光缓存整形器结构简单、成本低廉,能解决目前的网络拥塞、降低网络构建成本。

    基于阵列波导光栅和光纤光栅的微波/毫米波发生器

    公开(公告)号:CN101321018B

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200810116662.X

    申请日:2008-07-15

    Abstract: 一种基于阵列波导光栅和光纤光栅的微波/毫米波发生器,在阵列波导光栅(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),阵列波导光栅(60)分叉端的光纤光栅(111,112,121,122...1N1,1N2)分别与阵列波导光栅(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。

    全光纤可调谐微波、毫米波发生装置

    公开(公告)号:CN100568640C

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200710178936.3

    申请日:2007-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤可调谐微波、毫米波发生装置,其构成部件之间的连接:在第一根光纤(71)的一侧,制作相位精调器(60);通过环行器的三个端(21、22、23)与激光源(10)、可调谐光纤光栅(30)、第一个Y分器的一字端(413)连接。第一根光纤(71)一端经延迟线(50)、第一个Y分器的一个分支端(411)和第二根光纤(72)的一端经第一个Y分器的另一分支端(412)与一字端(413)连接。第一、二根光纤的另一端分别经第二个Y分器的一个分支端(421)和另一分支端(422)经第二个Y分器的一字端(423)与高速光电探测器(80)连接,获得几个GHz到几百GHz可调谐微波、毫米波信号。

    全光纤可调谐微波、毫米波发生装置

    公开(公告)号:CN101183770A

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200710178936.3

    申请日:2007-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤可调谐微波、毫米波发生装置,其构成部件之间的连接:在第一根光纤(71)的一侧,制作相位精调器(60);通过环行器的三个端口(21、22、23)与激光源(10)、可调谐光纤光栅(30)、第一个Y分器的一字端(413)连接。第一根光纤(71)一端经延迟线(50)、第一个Y分器的一个分支端(411)和第二根光纤(72)的一端经第一个Y分器的另一分支端(412)与一字端(413)连接。第一、二根光纤的另一端分别经第二个Y分器的一个分支端(421)和另一分支端(422)经第二个Y分器的一字端(423)与高速光电探测器(80)连接,获得几个GHz到几百GHz可调谐微波、毫米波信号。

    使用锯齿型金属长周期光栅测试保偏光纤参数方法和装置

    公开(公告)号:CN101034036A

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200710098760.0

    申请日:2007-04-26

    Abstract: 使用锯齿型金属长周期光栅测试保偏光纤参数方法和装置,涉及到保偏光纤拍长、双折射、保偏光纤温度稳定性等偏振相关参数的测量。包含宽带光源;锯齿型金属长周期光栅,该光栅由公的锯齿部分与母的V型槽相匹配,公的相邻锯齿间的距离为光栅周期,决定测量的波长范围;金属长周期光栅和被测保偏光纤的部分一起置于温度控制器中。由于双折射的存在,同阶耦合模将分裂,在光谱仪上显示有波长差,通过波长差及其金属光栅的周期就可以求出保偏光纤的双折射,通过测得的双折射进而得到保偏光纤的偏振相关的其它参数。改变温度控制系统的温度就可以得到保偏光纤偏振温度相关的特性。具有结构紧凑、易于实施、响应速度快、测试精度高和测量准确等特点。

    一种基于相移法产生光载SSB调制的毫米波发生器

    公开(公告)号:CN101951295B

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201010276789.5

    申请日:2010-09-09

    Abstract: 本发明公开一种基于相移法产生光载SSB调制的毫米波发生器,涉及微波光子和光纤通信等领域。该发生装置包括:激光器(10),3dB耦合器,正弦波信号发生器(30),光电强度调制器(40、41、42、43),马赫-曾德尔干涉器(50、51),相移器(60),光纤布拉格光栅(70),光电探测器(80),发射天线(90)。为了解决普通单边带调制(SSB)会产生多于频率分量的问题,此发生器应用相移法分别产生上下边带信号,并且两者独立传输,在发射端进行耦合并利用光纤布拉格光栅(70)滤除载波,利用两个功率相等的边带差频产生毫米波,保证了频率纯度及稳定性。不使用滤波器也使得此发生器结构简单,更利于应用。

    一种灵活的全光纤谐振器的制作方法

    公开(公告)号:CN102096157B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201010559180.9

    申请日:2010-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种灵活的全光纤谐振器的制作方法,属于光纤通信、光纤传感、仪器仪表领域。其制作方法是使用紫外激光器(4)对包含了相同折射率的第一芯子(11)和第二芯子(12)的双芯光纤的包层内部(32)进行照射,使得照射位置的折射率和光纤的第一芯子(11)及第二芯子(12)的折射率相同,从而在光纤的包层内部(32)形成了一个环形波导,环形波导和作为上通道的第一芯子(11)及作为下通道的第二芯子(12)组成微环谐振器。本发明解决了全光纤微环的制作问题,适用于滤波器、延迟器、缓存器、波长复用/解复用和传感器等器件。本发明制作工艺简单、灵活,能够很好与通信光纤匹配,减小连接损耗,具有体积小、功能强、结构简洁等的优点。

    波导数目失配光纤间的熔接方法

    公开(公告)号:CN101950050B

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201010252606.6

    申请日:2010-08-13

    Abstract: 一种波导数目失配光纤间的熔接方法,属于光通信技术及光传感技术领域。该熔接方法包含以下步骤:①剥除第一和第二单波导光纤一端的涂覆层,并将剥除涂覆层的部分插入到一毛细石英管中;②对毛细石英管的中部加热熔融,使加热区域中的两根单波导光纤和毛细石英管熔缩为一整体;③从加热区域的中部截断,露出第一和第二单波导光纤的波导芯,带尾纤部分形成为第一双侧D型双波导光纤;④将第一双侧D型双波导光纤与现有技术制作的第二双侧D型双波导光纤利用商用熔接机对准熔接在一起。利用此方法可实现双波导光纤与两根单波导光纤的同时熔接,且熔接损耗小于0.1dB。

    全光纤平坦滤波器及其制作方法

    公开(公告)号:CN102096158A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010560061.5

    申请日:2010-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤平坦滤波器及其制作方法,属于光纤通信、仪器仪表领域。其制作方法是使用紫外激光器(4)对包含了相同折射率的第一芯子(11)、第二芯子(12)和第三芯子(13)的三芯光纤上的第一至第五个照射位置进行照射,使照射位置的折射率和第一芯子及第二芯子和第三芯子的折射率相同,从而在光纤的第一、第二包层内部(22、23)中形成了三个级联的第一、第二、第三环形波导(51、52、53),三个级联的环形波导和第一芯子(11)及第三芯子(13)组成全光纤平坦滤波器。本发明解决了滤波器的平坦性不好的问题,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、封装容易等优点,制作成本低。

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