基于光纤错位熔接的分布式光纤激光超声换能器

    公开(公告)号:CN106094110A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610604595.0

    申请日:2016-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于光纤错位熔接的分布式光纤激光超声换能器,包括依次连接的脉冲激光器、高功率脉冲激光放大器、高功率脉冲激光隔离器、光纤错位熔接串;其中,光纤错位熔接串包含一系列不同光纤纤芯错位量的光纤错位熔接单元,所述光纤错位熔接单元按照光纤错位量由小到大连接,实现实时超声激发点多的光纤激光超声激发。单模光纤错位熔接后将光纤错位熔接点处附近的部分包层去除,并在此处涂覆光声转换材料。本发明实现单点可控的分布式光纤激光超声同时激发,结构简单、制备容易、成本低、超声激发点多、抗电磁干扰性能强并可以永久式、嵌入式使用。本发明可广泛应用于无损检测、生物医疗、结构健康监测、材料特性分析等领域。

    一种基于自适应控制望远镜阵列的光信号接收方法及装置

    公开(公告)号:CN103368655B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201310248867.4

    申请日:2013-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于振幅和相位自适应控制的望远镜阵列光信号接收方法,包括以下步骤:A、光学信号通过望远镜阵列实现多元阵列接收;B、由每个望远镜通道出来的光学信号先后进行放大和滤波;C、通过叠加输出单元输出端的反馈来控制移相器实现对相位的自适应控制,通过放大器输出端的反馈来控制放大器的放大倍率实现对振幅的自适应控制;D、各个通道的光学信号经过振幅的自适应控制和相位的自适应控制后进入叠加输出单元进行相干叠加,然后得到高灵敏度的输出信号。本发明还提供了一种基于振幅和相位自适应控制的望远镜阵列光信号接收装置。本发明的有益效果是:实现了无线光信号在强背景干扰和弱光学信号情况下的高灵敏度和高信噪比的接收。

    一种基于多波长掺铒光纤激光器的分布式超声传感器

    公开(公告)号:CN104614062A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510035800.1

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 一种基于多波长掺铒光纤激光器的分布式超声传感器。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。

    一种可配置调制方式的光发射机

    公开(公告)号:CN103607246A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310598250.5

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 本发明提出了一种可配置调制方式的光发射机,应用于波分复用器和高通道光分路器集成的无源光网络,以及波分复用长距离光传输系统,该发射机包括:激光光源、QPSK调制器1、QPSK调制器2、延时线干涉仪、偏振复用器、光分束器、光开关1、光开关2、光开关3、光开关4和光开关5。本发明的可配置调制方式的光发射机,通过控制光开关1-5的开关状态和延迟线干涉仪的外加偏置电压来实现QPSK,PM-QPSK、8QAM、8PSK等调制方式,并实现上述几种调制方式的互相切换,提高了光网络的传输效率,降低了信号发生装置的成本,还可以更好地满足光通信系统多种复杂传输链路环境的要求。该可配置调制方式的光发射机适用单模光纤、多模光纤以及波分复用、光时分复用、偏振复用等光网络传输环境。

    一种混合调制格式的光发射机

    公开(公告)号:CN103607245A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310597777.6

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 本发明提出了一种混合调制格式的光发射机,应用于波分复用器和光分路器集成的无源光接入网络以及长距离光传输系统,包括:I/Q调制器1、I/Q调制器2、延时线干涉仪和马赫-曾德尔调制器;I/Q调制器1级联延时线干涉仪再级联I/Q调制器2最后再级联马赫-曾德尔调制器;其中,两I/Q调制器各有两数据输入端口,马赫-曾德尔调制器有一数据输入端口;通过控制数据输入端口的开关、信号幅度以及延时线干涉仪的比特和相位延迟,来控制光发射机输出自适应混合调制格式的光信号。本发明的光发射机能实现QPSK、8QAM和圆形16QAM调制,并能实现多种调制格式任意比例混合传输,可适应于波分复用无源光网络环境下的复杂传输链路并有效提高频谱利用效率。

    基于混合优化算法的光纤布拉格光栅的逆向设计方法

    公开(公告)号:CN102183814B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201110140310.X

    申请日:2011-05-27

    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。

    基于LED光源高精度的微分干涉测量系统及方法

    公开(公告)号:CN102679907A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210178838.0

    申请日:2012-06-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于LED光源高精度的微分干涉测量系统及方法,采用LED弱相干光作为照明光源,由于其相干长度短,光束在传播过程中被散射的杂散光在接收屏上不能发生干涉,从而避免了相干噪声或散斑噪声的产生,进而提高了系统的测量精度。LED光源作为照明光源减小了整体系统的封装尺寸,使系统的结构更加紧凑。激光器作为照明光源时,其价格在整个系统中占了相当的比重,而使用廉价的LED作为光源大大的降低了光学测量系统的成本,可实现批量生产。

    基于混合优化算法的光纤布拉格光栅的逆向设计方法

    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

    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。

    一种基于非线性光纤环镜的动态增益平坦器及方法

    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

    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。

    一种片上多物理场调控装置

    公开(公告)号:CN115373163B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202211006958.2

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明提供了一种片上多物理场调控装置,包括信号发生器、光源及异质集成光调制器,信号发生器及光源分别与异质集成光调制器连接,信号发生器输出调制电信号至异质集成光调制器,光源输出光载波至异质集成光调制器,异质集成光调制器包括电极层、光波导层及电光材料层,电光材料层覆盖在光波导层的表面,电极层设于电光材料层的表面,光波导层内设有用于限制光载波的基于微纳结构的空隙结构,电光材料层的折射率低于光波导层的折射率。该调控装置在工艺上兼容现有的微纳加工工艺,可以融合多介质材料的优势,结构上基于微纳结构的空隙结构,可以增强光载波、调制电信号与电光材料之间的相互作用,提高了电光调制器的调制效率和带宽性能。

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