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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B6/26
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。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B6/28
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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公开(公告)号:CN100567897C
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200710144383.X
申请日:2007-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于慢光群速度的高灵敏度的谐振式光纤陀螺,它涉及的是光纤陀螺的技术领域。它是为了克服现有谐振式光纤陀螺存在灵敏度低(0.1度/小时),而不能满足近程/中程导弹和商用飞机的姿态对准,特别是不能满足在空间定位和潜艇导航等方面对灵敏度要求很高场所的问题。它的变频激光器(1)的激光输出端通过群速度控制系统(2)、光纤分束器(3)、第一铌酸锂相位调制器(4)、第二铌酸锂相位调制器(5)、第一光纤耦合器(6)、第二光纤耦合器(7)、第三光纤耦合器(10)与色散光纤环形谐振腔(11)相连接。本发明具有很高的灵敏度,其灵敏度达ng倍,ng为群速折射率,并具有造价成本低廉、结构简单、体积小的优点。
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公开(公告)号:CN101294848A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200810064539.8
申请日:2008-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种可用于测量光谱,具有光谱分辨率高,体积小,稳定性高的基于慢光光速可控技术的傅里叶变换干涉光谱仪。所述的基于慢光光速可控技术的傅里叶变换干涉光谱仪,利用慢光技术改变光在有限距离上的传播时间,也就是利用该技术改变光谱仪中干涉仪部分两个光路的光程差,并且能使光程差很大,显著提高了光谱仪的光谱灵敏度,并且省去了移动反射镜所需要的控制系统及准直系统,简化了仪器装置,同时省去了振动及定位误差,提高了稳定性。
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公开(公告)号:CN101126642A
公开(公告)日:2008-02-20
申请号:CN200710144383.X
申请日:2007-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于慢光群速度的高灵敏度的谐振式光纤陀螺,它涉及的是光纤陀螺的技术领域。它是为了克服现有谐振式光纤陀螺存在灵敏度低(0.1度/小时),而不能满足近程/中程导弹和商用飞机的姿态对准,特别是不能满足在空间定位和潜艇导航等方面对灵敏度要求很高场所的问题。它的变频激光器(1)的激光输出端通过群速度控制系统(2)、光纤分束器(3)、第一铌酸锂相位调制器(4)、第二铌酸锂相位调制器(5)、第一光纤耦合器(6)、第二光纤耦合器(7)、第三光纤耦合器(10)与色散光纤环形谐振腔(11)相连接。本发明具有很高的灵敏度,其灵敏度达ng倍,ng为群速折射率,并具有造价成本低廉、结构简单、体积小的优点。
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公开(公告)号:CN1598648A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN200410043752.2
申请日:2004-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 可控激光信号延时器,它具体是一种可控激光信号延时器。激光输入到第一格兰棱镜(1)的输入端后经(1)传输并从(1)的输出端输出到电光晶体(2)的输入端中,经(2)传输的激光从(2)的输出端输出到第二格兰棱镜(3)的输入端中,经(3)传输的激光从(3)输出端输出到凸透镜(4)的输入端中,经(4)传输的激光从(4)的输出端输出到光延迟晶体(5)的输入端中,经(5)传输的激光从(5)的输出端输出,(4)的光输出端的聚焦焦点(4-1)与(5)轴线的中心点(5-1)相重合,(2)的两个信号驱动输入端分别连接驱动电源(6)的两个输出端。本发明能对激光雷达和激光通信系统中激光信号进行延时;并且具有结构简单、操作方便、低成本、效率高、高精度、尺寸小、可靠性高的优点。
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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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