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公开(公告)号:CN105716755B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610049541.2
申请日:2016-01-25
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Loyt‑Sagnac干涉仪的灵敏度增强型传感器,其特性在于,宽带光源1发射出激光光束经过光隔离器2进入耦合器3;耦合器将光波分成两束沿相反方向传输的波,其中顺时针方向传输的光分别通过环路中的第一偏振控制器4、参考光纤5、单模光纤6、第二偏振控制器7和传感光纤8;而逆时针方向传输的光分别经过传感光纤8、第二偏振控制器7、单模光纤6、参考光纤5和第一偏振控制器4;参考光纤与传感光纤的长度相差10%;两束光经过环路后再次到达耦合器3相干输出,输出光经光谱分析仪9接收后进行后续分析。本发明的新型干涉仪结构利用两段长度不同的高双折射光纤(参考光纤5和传感光纤8)产生游标效应,能够有效提高测量精度;其结构简单,易于制作,成本低,在高精度的物理量传感方面有着潜在应用。
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公开(公告)号:CN106654472A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611233545.2
申请日:2016-12-28
Applicant: 西南交通大学
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明涉及微波信号处理技术领域,尤其涉及一种可调谐超窄带微波光子带通滤波器,包括顺次连接的光纤耦合器、电光相位调制器、光滤波器、光隔离器、光纤、光环行器、光电探测器,所述光环行器包括第一端口、第二端口和第三端口,且第一端口连接光纤,第二端口连接光电探测器,第三端口输入功率和波长可调的第三光源,第一光源和第二光源均输入光纤耦合器,电光相位调制器的射频信号输入端输入待滤波的射频信号,进而实现宽带可调谐、超窄通带和高带外抑制比的技术效果。
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公开(公告)号:CN106356705A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610949154.4
申请日:2016-10-31
Applicant: 西南交通大学
IPC: H01S3/067
CPC classification number: H01S3/0675 , H01S3/067 , H01S3/06716
Abstract: 本发明提供了基于D型光纤的正交偏振拍频激光器及传感器,激光器包括:泵浦激光器;与所述泵浦激光器连接的波分复用器;一端与所述波分复用器连接的第一光纤布拉格光栅;一端与输出光纤连接的第二光纤布拉格光栅;封装在所述第一光纤布拉格光栅的另一端和第二光纤布拉格光栅的另一端之间的掺铒D型光纤,所述第一光纤布拉格光栅、第二光纤布拉格光栅和掺铒D型光纤集成于一根光纤上。采用分布式光纤光栅作为反射镜构成超短谐振腔,有效缩短腔长,使激光器运转在单纵模状态,产生的激光相干性好。D型光纤作为谐振腔的腔体,使其对光的束缚性降低,传输光的一部分会从一侧泄露形成渐逝场,对外界环境变化敏感,由此可实现特定参量的传感。
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公开(公告)号:CN104618024B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510002002.9
申请日:2015-01-04
Applicant: 西南交通大学
IPC: H04B10/2507
Abstract: 本发明公开了一种消除相干瑞利噪声的匿名微波信号远距离光纤稳相传输装置。由远端和本地端及光纤三部分组成,远端与本地端之间通过光纤连接。远端接收到的微波信号通过MZM外调制器加载到光载波上,利用三个不同波长的光载波来分别携带经历一次光纤、两次光纤和三次光纤的微波信号,避免了相干瑞利噪声。一个基于电移相器的锁相环用于动态调节经历一次光纤和三次光纤的微波信号之间的相位差为固定值,同时产生控制电压动态补偿光纤传输引入的相位抖动达到稳相传输的效果。本装置工作稳定,在长时间的测量中都有较好的稳相效果。
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公开(公告)号:CN106301590A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610659610.1
申请日:2016-08-12
Applicant: 西南交通大学
IPC: H04B10/556 , H04B10/54 , H04B10/532
CPC classification number: H04B10/5563 , H04B10/532 , H04B10/54
Abstract: 一种基于保偏光纤光栅的可调谐频移键控信号产生装置及其方法,从一激光器出射的光源通过强度调制器进行载波抑制调制,在两个波长处各产生一个光频信号组成双频光信号,该双频光信号以及由微波信号源发出的微波信号同时输入光偏振调制器进行基带信号调制,将基带数据映射为光频信号的偏振态,再经过保偏光纤布拉格光栅的滤波后,仅输出其中一个波长的单频光信号,该单频光信号与另一激光器出射的光源输入光耦合器进行拍频,最后通过光电探测器产生频移键控信号。本发明方法通过光学手段实现频移键控信号产生,使频率调制向高频域扩展,保证了信号载波频率的可调性,增强了微波信号生成方法的灵活性。
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公开(公告)号:CN104655185A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510001993.9
申请日:2015-01-04
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于强度调制探测光的相干布里渊光时域分析传感系统。在该系统中,泵浦光由电脉冲信号驱动电光强度调制器外调制光载波产生,本地光由微波信号驱动工作在载波抑制点的电光强度调制器外调制同频光载波产生,对本地光通过电光强度调制器外调制产生对称边带作为探测光,电光强度调制器由频率可调的射频信号驱动。探测光两个分量分别同时扫描泵浦光的布里渊增益区和损耗区,其被布里渊增益谱幅度调制的同时可以动态补偿泵浦光的消耗从而减小非本地效应。探测光与本地光通过光电探测器拍频,将布里渊增益谱信息加载到GHz的高频载波上来避免基带噪声损伤,同时利用相干检测提高了整个系统的信噪比。
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公开(公告)号:CN104627205A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410787447.8
申请日:2014-12-17
Applicant: 西南交通大学
IPC: B61L23/00
Abstract: 本发明公开了一种基于布拉格光纤光栅铁路防护网异物监测的设计方法。该发明设计包括光源,光开关,环形器,布拉格光栅传感器,光电探测器(PD)以及终端解调系统。布拉格光纤光栅传感器布置在铁路防护网固定支架上,保护传感器以免遭受破坏。PD探测器接收布拉格光栅反射/透射光信号,传至终端解调系统解调出各传感器中心波长的变化。光纤链路紧贴防护网,并固定在防护网上。可用于铁路防护网异物侵限实时监测和报警。
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公开(公告)号:CN104597687A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510067950.0
申请日:2015-02-09
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: G02F2/02 , G02F1/353 , G02F1/365 , G02F2001/354
Abstract: 本发明提供了一种光单边带调制装置与方法。该装置包括:激光源,用于生成连续的光信号;微波源,用于生成微波信号;电光相位调制器,用于接收光信号和微波信号,并根据微波信号对光信号进行调制,生成包含光载波和多阶谐波分量的光调制信号;光滤波器,用于选通光调制信号的光载波以及正向或负向多阶谐波分量中的一者,滤除或衰减正向或负向多阶谐波分量中的另一者;掺铒光纤放大器,用于调节光调制信号的信号功率,以使得光调制信号注入光纤时,光调制信号的光载波和正向一阶谐波分量或者光调制信号的光载波和负向一阶谐波分量达到受激布里渊散射阈值,进而生成反向传输的斯托克斯信号。本发明能够有效地抑制光调制信号中的高阶谐波分量。
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公开(公告)号:CN106441386B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610861568.1
申请日:2016-09-29
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于分布式光纤传感系统的数据处理方法及装置,属于数据处理技术领域。该数据处理方法包括:获取原始数据,根据预设规则将所述原始数据转换为二维图;获取所述二维图的噪声标准差;根据所述噪声标准差得到所述二维图的灰度标准差;根据二维双边滤波算法对所述二维图进行滤波,获得去噪后的二维图,其中,所述二维双边滤波算法包括所述灰度标准差和预设的距离权重。相比于现有技术,本发明提供的数据处理方法及装置有效地提高了原始数据的信噪比,且降低了计算量,更加简单实用。
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公开(公告)号:CN106301590B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610659610.1
申请日:2016-08-12
Applicant: 西南交通大学
IPC: H04B10/556 , H04B10/54 , H04B10/532
Abstract: 一种基于保偏光纤光栅的可调谐频移键控信号产生装置及其方法,从一激光器出射的光源通过强度调制器进行载波抑制调制,在两个波长处各产生一个光频信号组成双频光信号,该双频光信号以及由微波信号源发出的微波信号同时输入光偏振调制器进行基带信号调制,将基带数据映射为光频信号的偏振态,再经过保偏光纤布拉格光栅的滤波后,仅输出其中一个波长的单频光信号,该单频光信号与另一激光器出射的光源输入光耦合器进行拍频,最后通过光电探测器产生频移键控信号。本发明方法通过光学手段实现频移键控信号产生,使频率调制向高频域扩展,保证了信号载波频率的可调性,增强了微波信号生成方法的灵活性。
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