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公开(公告)号:CN105203135B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510689646.X
申请日:2015-10-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01D5/26
Abstract: 一种基于直波导‑反馈波导‑环‑直波导的高灵敏度谐振系统,属于光学领域。它解决了现有的光纤谐振腔测量精度不足的问题。与传统的单环谐振腔结构相比,本发明所述的一种基于直波导‑反馈波导‑环‑直波导的高灵敏度谐振系统额外引入了第二耦合器C2和第四耦合器C4,通过设定第一耦合器C1、第二耦合器C2、第三耦合器C3和第四耦合器C4的耦合系数,并确保环形谐振腔和反馈波导中光纤长度为一定比值,就可以输出法诺线型的谱线,这种高灵敏度的谱线能够提高光纤谐振腔的测量精度。本发明主要应用于高精度的测量中。
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公开(公告)号:CN105203135A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510689646.X
申请日:2015-10-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01D5/26
Abstract: 一种基于直波导-反馈波导-环-直波导的高灵敏度谐振系统,属于光学领域。它解决了现有的光纤谐振腔测量精度不足的问题。与传统的单环谐振腔结构相比,本发明所述的一种基于直波导-反馈波导-环-直波导的高灵敏度谐振系统额外引入了第二耦合器C2和第四耦合器C4,通过设定第一耦合器C1、第二耦合器C2、第三耦合器C3和第四耦合器C4的耦合系数,并确保环形谐振腔和反馈波导中光纤长度为一定比值,就可以输出法诺线型的谱线,这种高灵敏度的谱线能够提高光纤谐振腔的测量精度。本发明主要应用于高精度的测量中。
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公开(公告)号:CN105204121B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201510697557.X
申请日:2015-10-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 一种基于双环干涉仪可调谐光滤波器,属于波分复用系统领域。解决了现有环形结构可调谐光滤波器结构复杂,且为达到通信网络对接的效果,所使用的波导材质单一的问题。它包括双环干涉仪、2号相位调节器和1号耦合器,光入射至双环干涉仪后,形成的两路光分别从双环干涉仪的D端和E端输出,D端输出的光为耦合诱导透明光,E端输出的光为耦合诱导吸收光,2号相位调节器位于双环干涉仪的D端和1号耦合器之间,用于调节D端输出的耦合诱导透明光和E端输出的耦合诱导吸收光之间的相位差,然后,1号耦合器对接收的耦合诱导透明光和耦合诱导吸收光进行干涉,形成的双模式的两路光分别从1号耦合器的B端和C端输出。它主要应用在波分复用系统中。
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公开(公告)号:CN105223655B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510689633.2
申请日:2015-10-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于带阻滤波的直波导‑环‑反馈波导‑直波导谐振系统,属于光学领域。本发明的目的是为了解决常规电学滤波元件容易受到电磁干扰而影响滤波效果的问题。本发明所述的谐振系统由结构相同的第一谐振结构和第二谐振结构级联组成,所述的第一谐振结构包括四个2×2的单模光纤耦合器连接,其中,第一耦合器(C1)、第二耦合器(C2)和第四耦合器(C4)依次连接构成环形谐振腔,第二耦合器(C2)、第三耦合器(C3)和第四耦合器(C4)依次连接构成环形的反馈波导。设定各耦合器的耦合系数并使环形谐振腔与反馈波导中光纤总长度的保持一定的比值,就能够实现带阻滤波,且光纤不受电磁干扰,滤波效果好。本发明主要用于光学滤波。
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公开(公告)号:CN105424220B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201610049206.2
申请日:2016-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 一种基于表面等离激元的温度传感器,属于温度传感领域。它解决了现有的温度传感器灵敏度低、难集成的问题。它包括白光光源、一号单模光纤、光栅、金属‑介质‑金属谐振结构、二号单模光纤和光谱仪;从白光光源射出的白光依次被一号单模光纤和光栅耦合后射入金属‑介质‑金属谐振结构,并在其中发生谐振和干涉,形成法诺线型的光波并射出,由金属‑介质‑金属谐振结构射出的法诺线型光波被二号单模光纤耦合后进入光谱仪的入射狭缝。法诺线型的光波的波形随外界温度的变化而变化,通过光谱仪能够得知其波形变化的详细数据。本发明所述的一种基于表面等离激元特别适用于温度传感。
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公开(公告)号:CN106094105A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610457845.2
申请日:2016-06-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B6/12
CPC classification number: G02B6/12007 , G02B2006/12109 , G02B2006/1215
Abstract: 可调多通道滤波器构成的2×2波长路由器,涉及光通信网络领域。解决了现有电子路由器存在对数据传输速度慢及电子电信路由系统都会面临与光学数据包接口时,存在传输困难的问题。它包括4个可调多通道滤波器,每个可调多通道滤波器包括两条光波导、3个微环谐振器、1号加热器和2号加热器;两条光波导分别定义为上波导和下波导,两条光波导趋近于平行,并与3个微环谐振器相互耦合,相邻的两个微环谐振器间存在间距,且1号加热器和2号加热器从左至右分别嵌入在相邻的两个微环谐振器的上波导上,在从左至右的方向上3个微环谐振器的内径依次递增,4个可调多通道滤波器交错分布连接。它主要用在光通信上。
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公开(公告)号:CN105204121A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510697557.X
申请日:2015-10-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B6/293
CPC classification number: G02B6/29338 , G02B6/29347
Abstract: 一种基于双环干涉仪可调谐光滤波器,属于波分复用系统领域。解决了现有环形结构可调谐光滤波器结构复杂,且为达到通信网络对接的效果,所使用的波导材质单一的问题。它包括双环干涉仪、2号相位调节器和1号耦合器,光入射至双环干涉仪后,形成的两路光分别从双环干涉仪的D端和E端输出,D端输出的光为耦合诱导透明光,E端输出的光为耦合诱导吸收光,2号相位调节器位于双环干涉仪的D端和1号耦合器之间,用于调节D端输出的耦合诱导透明光和E端输出的耦合诱导吸收光之间的相位差,然后,1号耦合器对接收的耦合诱导透明光和耦合诱导吸收光进行干涉,形成的双模式的两路光分别从1号耦合器的B端和C端输出。它主要应用在波分复用系统中。
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公开(公告)号:CN103344608B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310250889.4
申请日:2013-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明提供一种基于双环结构的高灵敏度M-Z干涉仪,包括激光器、隔离器、衰减器、偏振控制器和第一耦合器,第一耦合器通过光纤与相位调制器连接,相位调制器通过光纤与第二耦合器连接,第一耦合器通过光纤和第一耦合区与第一微纳光纤环连接,第二微纳光纤环通过第二耦合区与第一微纳光纤环连接,第一微纳光纤环和第二微纳光纤环组成了双光纤环,双光纤环通过光纤与第二耦合器连接,第二耦合器通过光纤与探测器连接。本发明利用该结构进行非对称型高灵敏度双光纤环耦合M-Z干涉仪折射率传感,则在同样的条件下具有更高的灵敏度。同时,利用该结构可以减小安装设备所需空间,提高装置的稳定性。
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公开(公告)号:CN103344608A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310250889.4
申请日:2013-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明提供一种基于双环结构的高灵敏度M-Z干涉仪,包括激光器、隔离器、衰减器、偏振控制器和第一耦合器,第一耦合器通过光纤与相位调制器连接,相位调制器通过光纤与第二耦合器连接,第一耦合器通过光纤和第一耦合区与第一微纳光纤环连接,第二微纳光纤环通过第二耦合区与第一微纳光纤环连接,第一微纳光纤环和第二微纳光纤环组成了双光纤环,双光纤环通过光纤与第二耦合器连接,第二耦合器通过光纤与探测器连接。本发明利用该结构进行非对称型高灵敏度双光纤环耦合M-Z干涉仪折射率传感,则在同样的条件下具有更高的灵敏度。同时,利用该结构可以减小安装设备所需空间,提高装置的稳定性。
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公开(公告)号:CN105424220A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201610049206.2
申请日:2016-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32
Abstract: 一种基于表面等离激元的温度传感器,属于温度传感领域。它解决了现有的温度传感器灵敏度低、难集成的问题。它包括白光光源、一号单模光纤、光栅、金属-介质-金属谐振结构、二号单模光纤和光谱仪;从白光光源射出的白光依次被一号单模光纤和光栅耦合后射入金属-介质-金属谐振结构,并在其中发生谐振和干涉,形成法诺线型的光波并射出,由金属-介质-金属谐振结构射出的法诺线型光波被二号单模光纤耦合后进入光谱仪的入射狭缝。法诺线型的光波的波形随外界温度的变化而变化,通过光谱仪能够得知其波形变化的详细数据。本发明所述的一种基于表面等离激元特别适用于温度传感。
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