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公开(公告)号:CN102183814A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110140310.X
申请日:2011-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及一种基于混合优化算法的光纤布拉格光栅的逆向设计方法,包括获得初始折射率调制的范围:设定光纤布拉格光栅的目标反射率,得到相应的耦合系数,通过耦合系数获得直流折射率调制的范围。重构折射率调制:以直流折射率调制的上边界和下边界作为初始条件,用量子粒子群优化算法去减小适应值函数,从而得到优化的直流折射率调制。设计光纤布拉格光栅:根据优化的直流折射率调制、光栅长度、周期参数设计制作光纤布拉格光栅。
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公开(公告)号:CN101561612A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910106975.1
申请日:2009-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G02F1/35
Abstract: 本发明涉及一种基于非线性光纤环镜的动态增益平坦器及方法,所述基于非线性光纤环镜的动态增益平坦器包括:偏振控制单元和非线性光纤环镜。所述偏振控制单元与非线性光纤环镜的输入端相连,所述非线性光纤环镜处于输入功率越高透过率越低的工作状态。基于非线性光纤环镜的动态增益平坦方法包括步骤:一、构架非线性光纤环镜;二、控制调节输入信号的偏振态;三、调节非线性光纤环镜处于输入功率越高透过率越低的工作状态来作为幅度均衡器,实现增益平坦。采用本发明的基于非线性光纤环镜的动态增益平坦器及方法,结构简单、调节方便、成本低廉,工作带宽大,可以对不同的增益条件、不同的工作波长进行增益平坦滤波。
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公开(公告)号:CN107465068B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201710799608.9
申请日:2017-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种可调谐多波长光纤激光器,所述光纤激光器包括:光放大器、起偏器、多个光纤布拉格光栅、多个偏振控制器、耦合器;所述光放大器,用于输出放大激光;所述起偏器,与所述光放大器连接;多个所述光纤布拉格光栅沿所述激光源的传输路径依次设置,多个所述光纤布拉格光栅具有不同的布拉格反射波长;每个所述光纤布拉格光栅之前设置一个所述偏振控制器调整对应的所述反射偏振激光的偏振状态和偏振相关损耗;所述耦合器设于所述光纤布拉格光栅的出射光路上,输出多个波长的所述反射偏振激光。通过采用波长相关偏振分离技术,设置不同布拉格反射波长的光纤布拉格光栅反射光的偏振状态,通过偏振控制器调整偏振激光的偏振状态和偏振相关损耗,实现可调谐的多波长的偏振激光。
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公开(公告)号:CN104614062B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510035800.1
申请日:2015-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种分布式超声传感器,包括:掺铒光纤、布拉格光纤光栅串、波长解复用器件以及π相移光纤布拉格光栅阵列。本发明利用偏振烧孔效应抑制掺铒光纤中的模式竞争,为分布式的超声探测提供多波长激光信号;π相移光纤布拉格光栅阵列作为梳状滤波器,决定多波长激光的工作波长;布拉格光栅串作为分布式的超声探测单元,将超声信息转化为其布拉格反射波长的漂移。同时,与π相移光纤布拉格光栅阵列配合进行匹配滤波,将超声信息转化为激光强度变化。波长解复用器件实现了不同激光波长的分离,实现波长和探测位置的一一对应。本发明具有分布式多点探测、探测灵敏度高、自适应匹配滤波等诸多优点。
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公开(公告)号:CN104596559B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510030702.9
申请日:2015-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种基于微孔光学反射隔膜的光纤F‑P多功能传感器。通过单模光纤‑光纤毛细管‑微孔光学反射隔膜依次联结构成的F‑P腔体结构,以及特殊的微孔反射隔膜结构的设计,实现了一种能够在普通气压以及外界高压条件下对液体折射率、空气湿度和超声进行高灵敏探测的光纤内置F‑P多功能传感器。本发明使得传感器体积微型化,结构简单化、一体化,灵敏度高,响应速率快,抗电磁干扰性能强,能够应用在环境监测,生化检测,超声探测等领域,具有较高的市场前景和价值。
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公开(公告)号:CN104393917B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410607977.X
申请日:2014-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H04B10/077 , H04B10/61
Abstract: 本发明提出一种用于相干光通信系统中对接收信号进行偏振态跟踪和均衡的方法,该方法基于线性卡尔曼滤波,包括以下步骤:根据状态向量预测值对输入滤波器的电信号进行解偏得到卡尔曼测量预测值;在理想星座点旋转形成的圆上寻找最靠近测量预测值的点当做卡尔曼实际测量值;将实际测量值与测量预测值做差得到测量余量,输入卡尔曼更新过程;更新后的状态向量进入下一次迭代。本发明可跟踪的最高偏振态旋转速度约为恒模算法和多模算法的100倍,解偏代价更低,计算复杂度与计算量较低,而且适用于各阶相移键控(PSK)和正交调幅(QAM)偏振复用信号。
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公开(公告)号:CN102589585A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210008636.1
申请日:2012-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明涉及一种腔内光纤布拉格光栅阵列传感系统,在激光谐振腔内引入四个FBG,把激光器本身作为传感系统应用,较传统方案更高的信噪比,获得了较传统方案更高的信噪比,温度传感精度和应力传感精度都较好,除此之外,系统结构简单可行,此传感方案可同时对多个光栅进行传感测量,有利于光纤光栅的复用。
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公开(公告)号:CN207351398U
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201720863659.9
申请日:2017-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01B11/24
Abstract: 本实用新型提出了一种一体化全自动同轴微观三维形貌测量装置包括:准直滤波单元、共光路微分干涉单元、自动移相单元、全自动控制单元、图像采集单元。采用LED低相干光源、抑制了相干噪声带来的影响,提高测量精度;将垂直滤波单元封装,减小了外界环境带来的干扰;通过电控旋转台和二维平移台实现装置的全自动控制,不仅可以减小手动移相带来的误差,而且可以快速测量大范围表面形貌;采用共光路结构设计、抗外界机械干扰能力强,使用LED光源等器件价格低廉,易于推广。
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