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公开(公告)号:CN109581595A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910085992.5
申请日:2016-04-20
Applicant: 安徽大学
IPC: G02B6/26
Abstract: 本分案申请涉及光延时器领域,现有的芯片可集成型的光延时器系统复杂度高,多个微腔耦合状态同步调节困难。针对上述问题,本分案公开了一种反馈式可调光学微腔延时器,包括光信号输入端、光信号输出端、光学微腔、耦合器件、第一耦合器和第二耦合器,第一耦合器的端口A与光信号输入端相连,端口B通过耦合器件与光学微腔耦合,端口C与第二耦合器的端口C相连,第二耦合器的端口A通过耦合器件与光学微腔耦合,端口B与光信号输出端相连。本分案利用反馈机制将出射光反馈并注入光学微腔的腔内,增加了光信号传输的有效路径以及额外色散的可调延时,系统复杂度低,延时效果好,可通过对反馈条件的控制,进一步调节延时效果,从而达到延时可调。
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公开(公告)号:CN105676367B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610255740.9
申请日:2016-04-20
Applicant: 安徽大学
IPC: G02B6/26
Abstract: 本发明涉及光延时器领域,现有的芯片可集成型的光延时器系统复杂度高,多个微腔耦合状态同步调节困难。针对上述问题,本发明公开了一种反馈式可调光学微腔延时方法及延时器,所述延时器包括光信号输入端、光信号输出端、光学微腔、耦合器件、第一耦合器和第二耦合器,第一耦合器的端口A与光信号输入端相连,端口B通过耦合器件与光学微腔耦合,端口C与第二耦合器的端口C相连,第二耦合器的端口A通过耦合器件与光学微腔耦合,端口B与光信号输出端相连。本发明利用反馈机制将出射光反馈并注入光学微腔的腔内,增加了光信号传输的有效路径以及额外色散的可调延时,系统复杂度低,延时效果好,可通过对反馈条件的控制,进一步调节延时效果,从而达到延时可调。
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公开(公告)号:CN108899755A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810752407.8
申请日:2015-07-03
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本分案申请涉及激光器领域,具体为可调谐光学微腔掺杂激光器。可调谐光学微腔掺杂激光器,包括产生980nm或1480nm泵浦光的第二泵浦源、掺杂光学微腔、耦合器件、波分复用器和温控装置,第二泵浦源、掺杂光学微腔和波分复用器通过耦合器件连接且掺杂光学微腔位于温控装置的温控范围内。本分案申请所述的可调谐光学微腔掺杂激光器结构简单、体积小,Q值高,便于后续的集成化应用,通过对光学微腔温度的控制实现对出射激光波长的调谐,调谐机制简单、方便、效率高。
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公开(公告)号:CN108680121A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810481300.4
申请日:2018-05-18
Applicant: 安徽大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明涉及光学测量技术领域,尤其涉及一种基于多纵模自混合效应的角度传感测量装置及方法,该方法为:振动目标发生振动,多纵模激光器出射的激光光束经传感单元入射到振动目标上,经反射结构反射后,沿原路反馈回激光器谐振腔内形成激光自混合信号,上述过程中,传感单元转动,导致自混合信号波形发生改变,通过调节滑动装置使振动目标发生位移,改变振动目标距离激光器的光程,形成在不同激光器外腔长度下的自混合信号,利用光电探测器采集不同激光器外腔长度下的自混合信号,再利用信号预处理单元对自混合信号进行预处理,最后利用信号处理单元对自混合信号进行分析,得出传感单元的角度变化。本装置结构简单、能够实现非接触实时高精度测量。
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公开(公告)号:CN105790070A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610255736.2
申请日:2016-04-20
Applicant: 安徽大学
IPC: H01S5/10
CPC classification number: H01S5/1042 , H01S5/1021
Abstract: 本发明涉及激光自混合传感技术领域,现有的激光自混合振动距离传感系统难以实现高精度、高探测灵敏度的传感测量且结构难以做到真正意义的微型化,无法与现代通讯系统的芯片做到很好的集成,无法大规模集成开发和应用。针对上述问题,本发明提供一种微腔芯片型激光自混合距离传感方法及系统,该方法基于激光自混合干涉测量原理和光学微腔调谐原理,利用光学微腔构建激光自混合传感系统,实现了高精度,高灵敏度的传感测量,同时因系统具有微型化的优点,更加适合于大规模芯片制造加工,更加适合于狭小场合、复杂环境下的现场测量,并且能够与目前光纤通讯中的商用系统充分结合,低成本,高效地实现远程及特殊应用场合传感及数据处理。
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公开(公告)号:CN105676367A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610255740.9
申请日:2016-04-20
Applicant: 安徽大学
IPC: G02B6/26
Abstract: 本发明涉及光延时器领域,现有的芯片可集成型的光延时器系统复杂度高,多个微腔耦合状态同步调节困难。针对上述问题,本发明公开了一种反馈式可调光学微腔延时方法及延时器,所述延时器包括光信号输入端、光信号输出端、光学微腔、耦合器件、第一耦合器和第二耦合器,第一耦合器的端口A与光信号输入端相连,端口B通过耦合器件与光学微腔耦合,端口C与第二耦合器的端口C相连,第二耦合器的端口A通过耦合器件与光学微腔耦合,端口B与光信号输出端相连。本发明利用反馈机制将出射光反馈并注入光学微腔的腔内,增加了光信号传输的有效路径以及额外色散的可调延时,系统复杂度低,延时效果好,可通过对反馈条件的控制,进一步调节延时效果,从而达到延时可调。
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公开(公告)号:CN110940941B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201911140997.X
申请日:2018-04-12
Applicant: 安徽大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本分案申请涉及光学测量技术领域,具体为一种基于多纵模自混合效应的磁场传感测量装置及方法,测量装置包括多纵模激光器、传感单元、振动目标、滑动装置、分光元件、光电探测器、信号预处理单元和信号处理单元,测量方法为:振动目标发生振动,多纵模激光器出射激光经传感单元后入射到振动目标上,然后再反馈回多纵模激光器谐振腔内形成自混合信号,上述过程中传感单元发生改变引起自混合信号波形改变,通过调节滑动装置使振动目标发生微移,形成在不同激光器外腔长度下的自混合信号,利用光电探测器采集不同外腔长度下的自混合信号,再利用信号预处理单元和信号处理单元进行处理,即可得出传感单元的变化,本案测量成本低、光路简单、测量精度高。
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公开(公告)号:CN110850144B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201911140996.5
申请日:2018-04-12
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本分案申请涉及光学测量技术领域,具体为一种基于多纵模自混合效应的电压传感测量装置及方法,测量装置包括多纵模激光器、传感单元、振动目标、滑动装置、分光元件、光电探测器、信号预处理单元和信号处理单元,测量方法为:振动目标发生振动,多纵模激光器出射激光经传感单元后入射到振动目标上,然后再反馈回多纵模激光器谐振腔内形成自混合信号,上述过程中传感单元发生改变引起自混合信号波形改变,通过调节滑动装置使振动目标发生微移,形成在不同激光器外腔长度下的自混合信号,利用光电探测器采集不同外腔长度下的自混合信号,再利用信号预处理单元和信号处理单元进行处理,即可得出传感单元的变化,本案测量成本低、光路简单、测量精度高。
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公开(公告)号:CN110823517B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201911112958.9
申请日:2018-05-31
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本分案申请涉及激光干涉技术领域,具体为一种测量激光反馈系统中反馈因子C的方法,本发明基于三镜腔理论和L‑K速率方程理论,建立用于测量的含有反馈物的自混合系统,自混合系统包括激光器、光衰减器、振动目标、分束器、光电探测器和示波器,激光器出射的激光经光衰减器入射到振动目标的振动面上,经振动目标反射后沿原路反馈回激光器谐振腔内,形成自混合信号,分束器将自混合信号分束到光电探测器上,光电探测器将自混合信号转为电信号后输出到示波器,通过对自混合信号进行分析,得出参量SR,F与激光器线宽展宽因子α、反馈因子C存在的对应关系,基于这种对应关系,从而实现对激光反馈系统中反馈因子C的测量。本案测量装置结构简单,测量灵敏度高。
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公开(公告)号:CN109932050B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910233041.8
申请日:2016-04-20
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本分案申请涉及激光自混合传感技术领域,现有的激光自混合振动、位移、速度传感系统难以实现高精度、高探测灵敏度的传感测量且结构难以做到真正意义的微型化,无法与现代通讯系统的芯片做到很好的集成,无法大规模集成开发和应用。针对上述问题,本分案申请提供一种异侧耦合式微腔芯片型激光自混合振动、位移、速度传感系统,该系统基于激光自混合干涉测量原理,利用光学微腔构建激光自混合传感系统,实现了高精度,高灵敏度的传感测量,同时因系统具有微型化的优点,更加适合于大规模芯片制造加工,更加适合于狭小场合、复杂环境下的现场测量,并且能够与目前光纤通讯中的商用系统充分结合,低成本,高效地实现远程及特殊应用场合传感及数据处理。
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