一种超宽光谱范围分布式光学偏振串音的测量装置

    公开(公告)号:CN116202744A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310249907.0

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种超宽光谱范围分布式光学偏振串音的测量装置,所述测量装置包括超宽波段光源模块、光程调制与解调模块、信号检测与处理模块和待测器件,其中:超宽波段光源模块提供具有不同中心波长的输入光信号,它们从待测器件的两端分别注入,并从待测器件出射,经过超宽波段光源模块后被光程调制与解调模块所接收;基于白光干涉测量原理,通过调节光程调制与解调模块的光程差,同时获得超宽波段白光干涉信号,并将其转换为电信号;信号检测与处理模块根据电信号计算得到与超宽波段光源模块相对应的待测器件的超宽波段偏振特性。该装置能够有效拓宽光学器件分布式偏振串音的测量波长范围,有效提高测量效率,降低测量装置成本。

    一种基于光纤光镊技术的流速计

    公开(公告)号:CN113238075B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202110436163.4

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明提供一种基于光纤光镊技术的流速计,包括激光器、光纤环形器、光纤探针、椭球形微粒、探测器。激光器与光纤环形器的输入端口相连,光纤探针与光纤环形器的输出端口相连,测量转速的光探测器与光纤环形器的出射端口相连,光纤探针尖端深入到微粒待测流速旋转区,探测器接收的干涉信号的周期性变化与椭球形微粒随液体流速的旋转速度相关联。本发明提出的流速计利用光纤光镊在流体流速场中实现对椭球形微粒的三维捕获与旋转操作测量流速,该流速计具有操作简单灵活、成本低廉、易集成的优点。

    一种基于周期性相位噪声估计的光频域反射解调方法

    公开(公告)号:CN115560782A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211271617.8

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于周期性相位噪声估计的光频域反射解调方法,所述方法在光频域反射计装置中构建参考干涉仪,通过对参考干涉仪信号中的非线性相位进行移动滑动平均滤波,滤除随机噪声并抑制微分操作中随机噪声的放大效应,通过三阶泰勒展开精确估计光源周期性相位噪声,再使用去斜滤波器逐步补偿待测信号中与距离无关以及与距离相关的相位噪声。该方法提高了光源相位噪声中周期性成分的估计精度,有效抑制光源相位噪声对信号的影响,在增长测量距离的同时能够保持高空间分辨率,可广泛应用于高精度分布式光纤传感等领域。

    一种基于蜘蛛丝的光开关及其制作方法

    公开(公告)号:CN112068252B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202010958690.7

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明提供一种基于蜘蛛丝的光开关及其制作方法,属于光纤通信领域,该光纤光开关的输入光纤拉锥区与输出光纤拉锥区的错位放置,蜘蛛丝固定在输入/出光纤拉锥区上,蜘蛛丝与输入拉锥光纤保持适当的距离。光源发射的光经过输入单模光纤的锥区时产生倏逝场,蜘蛛丝在处于高湿度环境吸水膨胀,到达一定程度后倏逝场能够通过蜘蛛丝耦合到输出光纤中,光路接通;当蜘蛛丝处于低湿度环境时,蜘蛛丝直径恢复,倏逝场无法通过蜘蛛丝耦合到输出光纤中,光路断开,实现湿度控制的基于蜘蛛丝的光纤光开关。本发明结合拉锥光纤和蜘蛛丝制备光纤光开关,具有体积小,重量轻,结构简单,成本低廉的特点,并且材料具有生态环保性。

    一种光纤忆阻单元
    125.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113724757A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111020392.4

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明提供了一种光纤忆阻单元。该光纤忆阻单元,包括单模光纤、光学相变材料薄膜和防氧化增反膜。其中,所述光学相变材料薄膜位于单模光纤端面,防氧化增反膜位于光学相变材料后。该单模光纤忆阻单元的反射率在脉冲光的加载下表现出有高低反射率的变化,并具有非易失性效应,实现非易失性全光存储。该单模光纤忆阻单元可以用作一种全光调控的光纤存储器件,具备存储速率高、能耗低以及抗电磁干扰等优点,能与光纤通信网络、光纤传感网络兼容,具有重要的应用潜力。

    一种利用少模FBG-FP同时测量应变和温度的方案

    公开(公告)号:CN113654582A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202111020403.9

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明提供一种利用少模FBG‑FP同时测量应变和温度的方案。包括窄线宽光源模块、少模FBG‑FP模块、PDH解调模块以及反馈控制模块。由两个与少模FBG‑FP模式相对应波长的窄线宽光纤光源经过光纤耦合器耦合束后向后传递,由直波导调制器进行相位调制,经过光纤环形器后入射至少模FBG‑FP之后,反射回来的两个模式谐振峰再次经过光纤环形器后由光子灯笼将其分离,入射至光电探测器转换为电信号,进入锁相放大模块后得到两个模式的PDH误差信号,由FPGA分别对各PDH信号进行处理。这种方案以单根光纤完成对多参量的同时测量,首次对少模精细光栅结构的传感特性进行探索。

    一种光纤脉冲神经元构建方案

    公开(公告)号:CN113642718A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202111021684.X

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明公开一种光纤脉冲神经元构建方案。该光纤脉冲神经元构建方案包括光脉冲源模块、光纤突触模块、光纤胞体模块以及光纤反馈回路模块。以光纤为基底结合相变材料模拟生物神经元的突触和胞体功能,以此为基础构造具备四个输入端的光纤脉冲神经元;不同波长的光脉冲调整各自光纤突触的权重值,能量合束后调整胞体的状态,当总体光脉冲能量超过光纤胞体的阈值,则光纤脉冲神经元有光脉冲输出;该光纤脉冲神经元可以通过监督学习或非监督学习的方式完成模式学习;学习完成之后的光纤脉冲神经元可对波长模式进行识别。该光纤脉冲神经元首次赋予光纤智能功能,且其工作过程完全由光脉冲信号实现,相比传统电学脉冲神经元具有功耗更低、结构简单及运行速度快等优势,为类脑计算提供一种全新的光学可行性方案。

    一种用于光纤地震计的低频大动态双闭环反馈方法

    公开(公告)号:CN112946730A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110106540.8

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明提供一种用于光纤地震计的低频大动态双闭环反馈方法,外界信号在通过光纤地震计的拾取、放大等流程期间也受到双反馈的作用,最终得到的差分信号再经过信号采集和相位解调后便可得到一定位数的具体相位值;此相位值作为新反馈输入进入反馈流程后首先根据设定的双反馈输出位数之和来判断是否需要进位位数拓展,再将处理后的信号划分为与双反馈对应的低位数、高位数两部分,其中低位数部分通过第一相位调制器闭环回路进行反馈,高位数部分通过第二电磁闭环回路进行反馈。由此形成的双闭环反馈系统具有能够大幅度拓展系统的动态范围和工作低频带宽,并实现全量程反馈等优点,并可以广泛应用于多种光纤地震计。

    一种牵引光束产生装置及产生方法

    公开(公告)号:CN109270695B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201811447760.1

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明提供一种牵引光束产生装置及产生方法,包括单芯光纤、环形芯光纤和环形芯贝塞尔光纤;所述单芯光纤、环形芯光纤和环形芯贝塞尔光纤依次连接,所述单芯光纤和环形芯光纤连接点为耦合锥区,所述环形芯贝塞尔光纤由包层以及多个同心圆环形波导芯构成,所述环形芯光纤纤芯与环形芯贝塞尔光纤最内侧环形波导芯连接,所述环形芯贝塞尔光纤的端面为圆锥台结构。相比于传统空间光学构造光束的方法,本发明提供了一种用于微观环境的牵引光束的可行性方案,这种方法兼具了光纤的灵活性、微型化和牵引光束的优点,在生物、化学和微加工领域具有很好的应用前景,本发明采用的器件价格低廉,制备方法简单。

    一种基于伪随机码的多路光纤干涉仪复用装置及方法

    公开(公告)号:CN109883460B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910196504.8

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 一种基于伪随机码的多路光纤干涉仪复用装置及方法,属于光纤传感技术领域。该装置包括光源、伪随机码编码解码装置、多路光纤干涉仪级联阵列、信号探测采集及解调装置四部分。该方法采用伪随机码实现多路光纤干涉仪复用技术,利用伪随机码对阵列输入光信号编码并利用延时光纤控制各路传输光信号延时,在传输光路末端通过匹配各路光信号的传输时延完成解码与信号提取。该方法实现了单根光纤的多路光纤干涉仪阵列传输信号的复用集成,减少了大规模复用阵列传输光路系统的复杂性,且伪随机码具有尖锐的自相关性且与噪声的互相关值很小,可以降低传输系统噪声,实现系统噪声抑制。该方法适合于大规模干涉型光纤传感器阵列中应用。

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