基于环形谐振腔的全光双控可调光开关

    公开(公告)号:CN109324373B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201811352134.4

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明提供一种基于环形谐振腔的全光双控可调光开关,克服了目前光开关结构复杂、体积大、难以全光集成及双控、难以连续控制输出光强的问题,该可调光开关包括偏振控制器、光栅、3×3耦合器、两个环形波导、两个可调光衰减器和输出波导,偏振控制器的光输出端连接光栅的光输入端,光栅的光输出端连接3×3耦合器的第一光输入端,第一环形波导分别连接3×3耦合器的第二光输入端、第二光输出端,第二环形波导分别连接3×3耦合器的第三光输入端、第三光输出端,3×3耦合器的第一光输出端连接输出波导的光输入端;本发明结构简单、体积小,实现输出光强的连续调节,且调节两个可调光衰减器的衰减系数都可分别实现输出光强的连续调节。

    基于环形谐振腔的全光双控可调光开关

    公开(公告)号:CN109324373A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811352134.4

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明提供一种基于环形谐振腔的全光双控可调光开关,克服了目前光开关结构复杂、体积大、难以全光集成及双控、难以连续控制输出光强的问题,该可调光开关包括偏振控制器、光栅、3×3耦合器、两个环形波导、两个可调光衰减器和输出波导,偏振控制器的光输出端连接光栅的光输入端,光栅的光输出端连接3×3耦合器的第一光输入端,第一环形波导分别连接3×3耦合器的第二光输入端、第二光输出端,第二环形波导分别连接3×3耦合器的第三光输入端、第三光输出端,3×3耦合器的第一光输出端连接输出波导的光输入端;本发明结构简单、体积小,实现输出光强的连续调节,且调节两个可调光衰减器的衰减系数都可分别实现输出光强的连续调节。

    物理式标准电池的电位差计实验仪及利用该实验仪测量电位差的方法

    公开(公告)号:CN103559824A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310601616.X

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 物理式标准电池的电位差计实验仪及利用该实验仪测量电位差的方法,涉及一种电位差计实验仪及利用电位差计实验仪测量电位差的方法。解决了现有化学式标准电池易受外界环境的影响,输出的电动势值的稳定性差,造成电位差计实验仪测量精度差的问题。本发明的直流稳压电源的正极同时连接发光二极管的阳极和电位器的一端,发光二极管的阴极同时连接直流稳压电源的负极和电阻的一端,电阻的另一端连接电位器的另一端;电位差计的正电信号输入端连接直流稳压电源的正极,电位差计的负电信号输入端连接电位器的活动端。利用实验仪测量待测器电位差,调节电位器RP的活动端,实现对待测器件电位差的测量。本发明适用于测量电位差。

    一种双工作频率光纤陀螺

    公开(公告)号:CN109029413A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811029731.3

    申请日:2018-09-05

    CPC classification number: G01C19/721 G01C19/725

    Abstract: 本发明公开了一种双工作频率光纤陀螺,包括光源、偏振控制器、光纤分束器、第一光纤光栅、第一波分复用器、光纤耦合器、光纤环、第二波分复用器、第二光纤光栅、光谱仪、信号处理及输出系统;所述的第一光纤光栅、第二光纤光栅均为窄带透射式光纤光栅;所述的第一光纤光栅的透射中心频率与第二光纤光栅的透射中心频率不同;所述的光源为宽带光源,且其光谱范围包含第一光纤光栅的透射中心频率、第二光纤光栅的透射中心频率;由相向传输的两束光波的谐振频率的差值,同时获得本光纤陀螺旋转速度的大小和方向;本发明的效果和益处为:结构简单、光噪声低,避免了相向传输的两束光波间的干涉,且不对光信号进行相位调制就能分辨旋转速度方向。

    基于光学谐振腔的光强度调制器

    公开(公告)号:CN107247346B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710619071.3

    申请日:2017-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学谐振腔的光强度调制器,包括隔离器、第一耦合器、第一光学波导、第二耦合器、第二光学波导、压电陶瓷管、电压源;所述的第一耦合器、第一光学波导、第二耦合器、第二光学波导构成光学谐振腔,且此光学谐振腔具有两个光输出端;所述的第一光学波导、第二光学波导各自缠绕并固定在压电陶瓷管的外表面,且第一光学波导与第二光学波导不接触。本发明的效果和益处为:引入光学谐振腔和压电陶瓷管,且光学谐振腔的光学波导缠绕并固定在压电陶瓷管外表面,通过改变压电陶瓷管内外表面间的电压大小,调制输出光的强度;本发明结构简单、成本低,且对输入光偏振态无要求。

    基于多矩形腔波导的双通道输出异性滤波器

    公开(公告)号:CN119667834A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411922731.1

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明公开一种基于多矩形腔波导的双通道输出异性滤波器,属于光学器件领域,解决了目前光学滤波器带宽小、通道少、以及无法同时实现高通滤波和低通滤波的问题。本发明包括基底层、金属层、入射直波导、低通出射直波导、金属挡板、窄圆环通道、第一矩形腔、第一矩形截面BK7棒、右第二矩形腔、左第二矩形腔、右第三矩形腔、左第三矩形腔、第二矩形截面BK7棒、高通出射直波导;本发明构建了一个具有双出射端的波导结构,可实现双通道输出,两个出射端产生的滤波效果相反;本发明具有带宽大、双通道输出、可同时实现高通滤波和低通滤波的优点。

    基于表面等离子体激元的可调低通滤波器

    公开(公告)号:CN117855777A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410064623.9

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面等离子体激元的可调低通滤波器,属于光学器件技术领域,包括基底层、金属层、直波导、两个正方形截面金属棒、半椭圆形谐振腔和半椭圆形Kerr非线性介质;本发明利用表面等离子体在直波导与半椭圆形谐振腔间的相互耦合,产生低通滤波的效果,然后通过外加光场改变谐振腔内Kerr非线性介质的折射率,在不改变结构尺寸的情况下,实现滤波频率范围的调节;本发明的效果和益处为:本发明具有结构简单、带宽大、滤波频率范围可调的优点。

    一种双工作频率光纤陀螺

    公开(公告)号:CN109029413B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN201811029731.3

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种双工作频率光纤陀螺,包括光源、偏振控制器、光纤分束器、第一光纤光栅、第一波分复用器、光纤耦合器、光纤环、第二波分复用器、第二光纤光栅、光谱仪、信号处理及输出系统;所述的第一光纤光栅、第二光纤光栅均为窄带透射式光纤光栅;所述的第一光纤光栅的透射中心频率与第二光纤光栅的透射中心频率不同;所述的光源为宽带光源,且其光谱范围包含第一光纤光栅的透射中心频率、第二光纤光栅的透射中心频率;由相向传输的两束光波的谐振频率的差值,同时获得本光纤陀螺旋转速度的大小和方向;本发明的效果和益处为:结构简单、光噪声低,避免了相向传输的两束光波间的干涉,且不对光信号进行相位调制就能分辨旋转速度方向。

    基于光学谐振腔的光强度调制器

    公开(公告)号:CN107247346A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710619071.3

    申请日:2017-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学谐振腔的光强度调制器,包括隔离器、第一耦合器、第一光学波导、第二耦合器、第二光学波导、压电陶瓷管、电压源;所述的第一耦合器、第一光学波导、第二耦合器、第二光学波导构成光学谐振腔,且此光学谐振腔具有两个光输出端;所述的第一光学波导、第二光学波导各自缠绕并固定在压电陶瓷管的外表面,且第一光学波导与第二光学波导不接触。本发明的效果和益处为:引入光学谐振腔和压电陶瓷管,且光学谐振腔的光学波导缠绕并固定在压电陶瓷管外表面,通过改变压电陶瓷管内外表面间的电压大小,调制输出光的强度;本发明结构简单、成本低,且对输入光偏振态无要求。

    一种用于激光辅助放电EUV光源用的末级电极结构

    公开(公告)号:CN211404454U

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202020440395.8

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于激光辅助放电EUV光源用的末级电极结构,包括位于放电室的阳极、阴极与绝缘层,所述阳极的电极端采用圆锥形结构,所述阴极为圆柱体,其通过金属连接杆连有一个圆盘状的锡靶。所述阳极的电极端、放电室与锡靶均位于同一个水平面,激光通过聚焦系统照射在所述圆盘状锡靶的侧面中央位置,产生预电离等离子体。所述锡靶可沿其中心轴转动,从而保证激光每次打靶在图中的位置不变,但锡靶表面的相对位置改变,这就保证了每一次放电时锡靶表面状态的稳定性。所述阳极和锡靶之间的距离可调,从而保证放电时等离子体尺寸可以控制。本实用新型结构简单,操作方便,并且能保证光源工作的稳定性。

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