一种基于光学微腔中热效应的快慢光转换方法及装置

    公开(公告)号:CN119376123A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411461465.7

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本申请提供了一种基于光学微腔中热效应的快慢光转换方法及装置,涉及光通信领域,方法包括:通过直波导耦合一个单膜二氧化硅的微环芯腔,构建光学微腔系统;将入射光输入到光学微腔系统的直波导中,通过直波导与微环芯腔之间的倏逝波耦合到微环芯腔内部,在微环内谐振;所述入射光包括:泵浦光和探测光;通过调节泵浦光的功率,产生热效应;通过产生的热效应,调整微环芯腔内的温度,改变谐振频率,实现光信号的快慢光调节。本发明通过热光效应调整微腔内的温度来改变光信号的传播速度,从而实现快慢光转换,适用于光通信和信息处理系统中的快慢光转换应用。

    伺服式光纤布拉格光栅加速度传感器

    公开(公告)号:CN102147422A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201110000143.9

    申请日:2011-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种伺服式加速度传感器。伺服式光纤布拉格光栅加速度传感器,其特征在于:外壳由软磁材料制成,圆筒形检测质量块套在圆柱形永久磁体外,圆筒形检测质量块由弹性悬臂梁固定在外壳上;圆筒形检测质量块的外面缠绕有多匝磁力驱动线圈,磁力驱动线圈的两端与设在外壳上的反馈电流输入端口相连;弹性悬臂梁的表面牢固地粘贴有一个光纤布拉格光栅,光纤的一端与设置在外壳上的光纤接头相连,光纤的另一端与光纤布拉格光栅的输入端相连。通过光纤布拉格光栅测量悬臂梁应变,获得检测质量的位移信息,然后,利用伺服控制技术,平衡惯性力,测量物体运动的加速度。本发明结构简单、低频特性好、测试精度和灵敏度高、不易受电磁辐射干扰。

    差分式红外位移传感伺服加速度计

    公开(公告)号:CN102141575A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201110000346.8

    申请日:2011-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于差分式红外位移传感的伺服加速度计。差分式红外位移传感伺服加速度计,其特征在于:外壳由软磁材料制成,圆筒形检测质量块套在圆柱形永久磁体外;圆筒形检测质量块由弹簧固定在外壳上;圆筒形检测质量块的外面缠绕有多匝磁力驱动线圈,磁力驱动线圈的两端与设在外壳上的反馈电流输入端口相连;挡光片固定在圆筒形检测质量块上,挡光片上设有一个通光孔,2个片状的红外接收管成上下位并排设置在支撑板上,支撑板固定在外壳上,红外发射管设置在外壳上;挡光片上的通光孔位于红外发射管与红外接收管之间,红外接收管的输出由信号线与红外位移传感信号输出端口相连。本发明具有结构简单、低频特性好,测量精度和灵敏度高的特点。

    伺服式光纤布拉格光栅加速度传感器

    公开(公告)号:CN102147422B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201110000143.9

    申请日:2011-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种伺服式加速度传感器。伺服式光纤布拉格光栅加速度传感器,其特征在于:外壳由软磁材料制成,圆筒形检测质量块套在圆柱形永久磁体外,圆筒形检测质量块由弹性悬臂梁固定在外壳上;圆筒形检测质量块的外面缠绕有多匝磁力驱动线圈,磁力驱动线圈的两端与设在外壳上的反馈电流输入端口相连;弹性悬臂梁的表面牢固地粘贴有一个光纤布拉格光栅,光纤的一端与设置在外壳上的光纤接头相连,光纤的另一端与光纤布拉格光栅的输入端相连。通过光纤布拉格光栅测量悬臂梁应变,获得检测质量的位移信息,然后,利用伺服控制技术,平衡惯性力,测量物体运动的加速度。本发明结构简单、低频特性好、测试精度和灵敏度高、不易受电磁辐射干扰。

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