基于双泵浦参量过程的超短脉冲发生器

    公开(公告)号:CN103022873B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210535982.5

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了基于双泵浦参量过程的超短脉冲发生器,包括两泵浦源、两掺铒光纤放大器、强度调制器、相位调制器、两偏振控制器,三光隔离器、两耦合器、高非线性光纤、信号源,第一泵浦波源依次通过第一掺铒光纤放大器、强度调制器、相位调制器、第一偏振控制器、第一光隔离器后,与第一耦合器的第一端口连接;第二泵浦波源依次通过第二掺铒光纤放大器、第二偏振控制器、第二光隔离器后,与第一耦合器的第二端口连接;第一耦合器的公共端口与第二耦合器的第一端口通过光纤连接;信号源与第三隔离器的第一端口通过光纤连接,第三隔离器的第二端口通过光纤与第二耦合器的第二端口连接;第二耦合器的公共端口通过光纤连接到一段高非线性光纤。

    基于受激布里渊散射的光纤可控时延器

    公开(公告)号:CN103338075B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310230998.X

    申请日:2013-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于受激布里渊散射的光纤可控时延器,包括泵浦源、第一光隔离器、第二光隔离器、衰减器、扫描光谱分析仪、分束器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、非线性光纤、信号源,泵浦源依次通过第一光隔离器、衰减器后,与分束器的第一端口连接;扫描光谱分析仪与分束器的第三端口连接;信号源依次通过第二光隔离器、第二偏振控制器、非线性光纤、第一偏振控制器后,与分束器的第二端口连接。本发明基于受激布里渊散射的光纤可控时延器通过光纤中的受激布里渊散射过程会导致光能量从泵浦光场转移到信号光场,当两个光场的频率差满足一定条件时,就会使得信号光能量呈指数增长。

    基于微环谐振腔的选频滤波器

    公开(公告)号:CN103163664A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310113044.0

    申请日:2013-04-02

    Abstract: 本发明公开了基于微环谐振腔的选频滤波器,包括微环谐振腔、第一主波导、第二主波导、第一光纤耦合器及第二光纤耦合器,微环谐振腔通过第一光纤耦合器与第一主波导相联,第一主波导的Input端是选频滤波器的信号输入端,第一主波导的Through端是所述选频滤波器的第一信号输出端;微环谐振腔通过第二光纤耦合器与第二主波导相联,第二主波导的Drop端是选频滤波器的第二信号输出端;微环谐振腔一侧于第一光纤耦合器和第二光纤耦合器之间联接第一KDP调制器,另一侧于第一光纤耦合器和第二光纤耦合器之间联接第二KDP调制器,第一KDP调制器、第二KDP调制器都接通电源。本发明选频滤波器具有体积小、易于光纤系统集成、灵敏度高、调谐速度快等优点。

    基于微环谐振腔的选频滤波器

    公开(公告)号:CN103163664B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310113044.0

    申请日:2013-04-02

    Abstract: 本发明公开了基于微环谐振腔的选频滤波器,包括微环谐振腔、第一主波导、第二主波导、第一耦合器及第二耦合器,微环谐振腔通过第一耦合器与第一主波导相联,第一主波导的Input端是选频滤波器的信号输入端,第一主波导的Through端是所述选频滤波器的第一信号输出端;微环谐振腔通过第二耦合器与第二主波导相联,第二主波导的Drop端是选频滤波器的第二信号输出端;微环谐振腔一侧于第一耦合器和第二耦合器之间联接第一KDP调制器,另一侧于第一耦合器和第二耦合器之间联接第二KDP调制器,第一KDP调制器、第二KDP调制器都接通电源。本发明选频滤波器具有体积小、易于光纤系统集成、灵敏度高、调谐速度快等优点。

    基于受激布里渊散射的光纤可控时延器

    公开(公告)号:CN103338075A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310230998.X

    申请日:2013-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于受激布里渊散射的光纤可控时延器,包括泵浦源、第一光隔离器、第二光隔离器、衰减器、扫描光谱分析仪、分束器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、非线性光纤、信号源,泵浦源依次通过第一光隔离器、衰减器后,与分束器的第一端口连接;扫描光谱分析仪与分束器的第三端口连接;信号源依次通过第二光隔离器、第二偏振控制器、非线性光纤、第一偏振控制器后,与分束器的第二端口连接。本发明基于受激布里渊散射的光纤可控时延器通过光纤中的受激布里渊散射过程会导致光能量从泵浦光场转移到信号光场,当两个光场的频率差满足一定条件时,就会使得信号光能量呈指数增长。

    基于双泵浦参量过程的超短脉冲发生器

    公开(公告)号:CN103022873A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210535982.5

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了基于双泵浦参量过程的超短脉冲发生器,包括两泵浦源、两掺铒光纤放大器、强度调制器、相位调制器、两偏振控制器,三光隔离器、两耦合器、高非线性光纤、信号源,第一泵浦波源依次通过第一掺铒光纤放大器、强度调制器、相位调制器、第一偏振控制器、第一光隔离器后,与第一耦合器的第一端口连接;第二泵浦波源依次通过第二掺铒光纤放大器、第二偏振控制器、第二光隔离器后,与第一耦合器的第二端口连接;第一耦合器的公共端口与第二耦合器的第一端口通过光纤连接;信号源与第三隔离器的第一端口通过光纤连接,第三隔离器的第二端口通过光纤与第二耦合器的第二端口连接;第二耦合器的公共端口通过光纤连接到一段高非线性光纤。

    一种基于微环谐振腔的选频滤波器

    公开(公告)号:CN203164550U

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201320161088.6

    申请日:2013-04-02

    Abstract: 本实用新型公开了基于微环谐振腔的选频滤波器,包括微环谐振腔、第一主波导、第二主波导、第一光纤耦合器及第二光纤耦合器,微环谐振腔通过第一光纤耦合器与第一主波导相联,第一主波导的Input端是选频滤波器的信号输入端,第一主波导的Through端是所述选频滤波器的第一信号输出端;微环谐振腔通过第二光纤耦合器与第二主波导相联,第二主波导的Drop端是选频滤波器的第二信号输出端;微环谐振腔一侧于第一光纤耦合器和第二光纤耦合器之间联接第一KDP调制器,另一侧于第一光纤耦合器和第二光纤耦合器之间联接第二KDP调制器,第一KDP调制器、第二KDP调制器都接通电源。本实用新型选频滤波器具有体积小、易于光纤系统集成、灵敏度高,调谐速度快等优点。

    基于双泵浦参量过程的超短脉冲发生器

    公开(公告)号:CN202977959U

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201220681047.5

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本实用新型公开了基于双泵浦参量过程的超短脉冲发生器,包括两泵浦源、两掺铒光纤放大器、强度调制器、相位调制器、两偏振控制器,三光隔离器、两耦合器、高非线性光纤、信号源,第一泵浦波源依次通过第一掺铒光纤放大器、强度调制器、相位调制器、第一偏振控制器、第一光隔离器后,与第一耦合器的第一端口连接;第二泵浦波源依次通过第二掺铒光纤放大器、第二偏振控制器、第二光隔离器后,与第一耦合器的第二端口连接;第一耦合器的公共端口与第二耦合器的第一端口通过光纤连接;信号源与第三隔离器的第一端口通过光纤连接,第三隔离器的第二端口通过光纤与第二耦合器的第二端口连接;第二耦合器的公共端口通过光纤连接到一段高非线性光纤。

    光纤可控时延器
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203289444U

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201320337017.7

    申请日:2013-06-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种光纤可控时延器,包括泵浦源、第一光隔离器、第二光隔离器、衰减器、扫描光谱分析仪、分束器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、非线性光纤、信号源,泵浦源依次通过第一光隔离器、衰减器后,与分束器的第一端口连接;扫描光谱分析仪与分束器的第三端口连接;信号源依次通过第二光隔离器、第二偏振控制器、非线性光纤、第一偏振控制器后,与分束器的第二端口连接。本实用新型基于受激布里渊散射的光纤可控时延器通过光纤中的受激布里渊散射过程会导致光能量从泵浦光场转移到信号光场,当两个光场的频率差满足一定条件时,就会使得信号光能量呈指数增长。

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