一种基于直波导‑反馈波导‑环‑直波导的高灵敏度谐振系统

    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

    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。

    一种基于直波导-反馈波导-环-直波导的高灵敏度谐振系统

    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

    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。

    一种基于半导体光放大器的高灵敏度光纤陀螺仪

    公开(公告)号:CN101709972B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200910073316.2

    申请日:2009-12-01

    Inventor: 掌蕴东 王楠 袁萍

    Abstract: 本发明提供一种能够解决现有基于耦合光学谐振腔的光学陀螺仪存在的因耦合器的附加损耗和光纤的熔接损耗而导致旋转灵敏度低问题的基于半导体光放大器的高灵敏度光纤陀螺仪。它是由激光器、耦合器、半导体光放大器、光纤环、和探测器组成的,激光器通过第一耦合器光连接第二耦合器,第二耦合器连接第一光纤环,第一半导体光放大器设置在第一光纤环上,第一光纤环连接第三耦合器,第二耦合器通过第一耦合器光连接探测器,第三耦合器连接第二光纤环,本发明能够解决现有耦合器的附加损耗和光纤的熔接损耗减小陀螺灵敏度的问题。本发明使用半导体光放大器实现高精度、高灵敏度的测量,具有光功率利用率高,信噪比高的优点。

    一种波长和输出光强度可控的延迟器及其制作方法

    公开(公告)号:CN101738686A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910073315.8

    申请日:2009-12-01

    Inventor: 掌蕴东 张敬 袁萍

    Abstract: 本发明提供一种能够按照实际情况的需要,在保证输出光强度可调的情况下具有较大的延迟时间输出、使得与延迟时间相对应的输出光波频率有一定可控性的波长和输出光强度可控的延迟器及其制作方法。它包括光源、光纤、第一耦合器、第二耦合器、第一探测器和第二探测器,第一耦合器和光纤耦合形成第一环形谐振器,第二耦合器和光纤耦合形成第二环形谐振器,光源分别光连接第一探测器和第二探测器,光源通过第二耦合器光连接第一探测器。在保证输出光强度可调的情况下,实现较大的延迟时间输出,延迟时间相对应的输出光波频率有一定的可控性。延迟器可进一步应用在光开关、光缓存、光调制器以及光学滤波器等比较有应用前景的方面。

    可调多通道滤波器构成的2×2波长路由器

    公开(公告)号:CN106094105B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610457845.2

    申请日:2016-06-22

    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。

    一种用于带阻滤波的直波导-环-反馈波导-直波导谐振系统

    公开(公告)号:CN105223655A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510689633.2

    申请日:2015-10-21

    CPC classification number: G02B6/2934 G01D5/268

    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。

    一种单环镶嵌谐振腔耦合M-Z干涉仪的传感结构

    公开(公告)号:CN103308082A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310250888.X

    申请日:2013-06-24

    Abstract: 本发明提供一种单环镶嵌谐振腔耦合M-Z干涉仪的传感结构,包括激光器、衰减器、隔离器、偏振控制器、第一耦合器、相位调制器和探测器。本发明利用色散结构和相位偏置来提高传感灵敏度,要达到同样的干涉仪灵敏度,单环镶嵌谐振腔耦合M-Z光纤干涉仪的结构相对于传统的M-Z光纤干涉仪结构可以节省十几倍环长的光纤。利用该结构进行传感,则在同样的条件下具有更高的灵敏度,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。同时,采用单环镶嵌谐振腔的反馈波导作为传感元,可以通过选择反馈波导长度来灵活的选择灵敏度,而不受限于谐振腔的Q值。

    基于镶嵌式光纤环结构中正反常色散特性的M-Z干涉仪

    公开(公告)号:CN103175554A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201210510195.5

    申请日:2012-11-19

    Abstract: 本发明提供一种基于镶嵌式光纤环结构中正反常色散特性的M-Z干涉仪,包括激光器、衰减器、隔离器、偏振控制器、第一耦合器和探测器连接,激光器通过光纤与衰减器连接,衰减器通过光纤与隔离器连接,隔离器通过光纤与第一耦合器连接,隔离器与第一耦合器之间的光纤上设置有偏振控制器,第一至第七耦合器之间通过光纤连接,之后再通过光纤与探测器连接。本发明利用色散结构来提高灵敏度,利用该结构进行传感,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。

    一种波长和输出光强度可控的延迟器及其制作方法

    公开(公告)号:CN101738686B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200910073315.8

    申请日:2009-12-01

    Inventor: 掌蕴东 张敬 袁萍

    Abstract: 本发明提供一种能够按照实际情况的需要,在保证输出光强度可调的情况下具有较大的延迟时间输出、使得与延迟时间相对应的输出光波频率有一定可控性的波长和输出光强度可控的延迟器及其制作方法。它包括光源、光纤、第一耦合器、第二耦合器、第一探测器和第二探测器,第一耦合器和光纤耦合形成第一环形谐振器,第二耦合器和光纤耦合形成第二环形谐振器,光源分别光连接第一探测器和第二探测器,光源通过第二耦合器光连接第一探测器。在保证输出光强度可调的情况下,实现较大的延迟时间输出,延迟时间相对应的输出光波频率有一定的可控性。延迟器可进一步应用在光开关、光缓存、光调制器以及光学滤波器等比较有应用前景的方面。

    用于1550nm光通信的耦合谐振器光学波导信号控制器

    公开(公告)号:CN101710196A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910073317.7

    申请日:2009-12-01

    Inventor: 掌蕴东 田赫 袁萍

    Abstract: 本发明提供一种用于1550nm光通信的耦合谐振器光学波导信号控制器。它是由光纤、隔离器、波分复用器、耦合器、980nm激光器和耦合谐振器光学波导组成的,光纤连接隔离器,隔离器连接耦合谐振器光学波导,耦合谐振器光学波导通过耦合器连接波分复用器,980nm激光器通过耦合器连接耦合谐振器光学波导。本发明利用光信号耦合谐振器光学波导中光纤环形谐振器间的耦合控制其输出数据延迟量的大小,调节耦合谐振器光学波导中掺铒光纤环形谐振器对1550nm光的增益,对于耦合谐振器光学波导中六个光纤环形谐振器中谐振的1550nm光信号,本发明有高的透过率,在980泵浦光较强时,还能对光信号实现放大。

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