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公开(公告)号:CN107171172A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710348265.4
申请日:2017-05-17
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/10
CPC classification number: H01S3/10046
Abstract: 一种调制指数不固定的光学三角形脉冲发生器,涉及光电子器件、微波光子学、全光数据处理领域,连续波激光器(1)首先接单驱动马赫曾德尔调制器(3),正弦波本地振荡器(2)接单驱动马赫曾德调制器(3)的驱动端口,单驱动马赫曾德调制器(3)随后接光功率分配器(4),光功率分配器(4)后接偏振控制器(5)和偏振控制器(6),使分离后的两路光信号分别置于正交偏振态,偏振控制器(6)后接可调时延线(7),用于在上下两个支路间引入时延,后由偏振集束器(8)合为一路,从而输出三角形光脉冲串。
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公开(公告)号:CN105607183A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610009041.6
申请日:2016-01-07
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: G02B6/02009 , G02B6/02038 , G02B6/02042 , G02B6/028
Abstract: 一种抗弯曲瓣状大模场单模光纤,属于大功率光纤放大器、激光器、特种光纤。该光纤中心为掺稀土离子芯区(1),由内到外分布围绕掺稀土离子芯区(1)均匀分布的N个相同半径、弧度和厚度的瓣状纤芯(2,1)……(2,N),内包层(3),外包层(4),3≤N≤8整数;掺稀土离子芯区(1)的折射率剖面呈抛物线形,最大相对折射率差Δ=(n1-n2),瓣状纤芯(2,1)……(2,N)的折射率相等,为n1;内包层(3)的折射率小于瓣状纤芯(2,1)……(2,N)的折射率,为n2;外包层(4)的折射率小于内包层(3)的折射率。本发明不仅解决了瓣状光纤弯曲带来的不利影响,提高了光纤的抗弯曲性能,而且实现大有效模场面积单模特性。本发明制作方法简便有效,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN105391496A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410392306.6
申请日:2014-08-11
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/54 , H04B10/2575
Abstract: 基于单一FP激光器免调制产生的光梳实现可调ROF系统装置,适用于光纤通信、微波光子领域。解决了传统传输有很大色散和载波抑制比的问题。FP激光器(1)的输出端接阵列波导光栅(2)的光输入端,光耦合器(3)的输入端接阵列波导光栅(2)的光输出端,强度调制器(4)的输入端接光耦合器(3)的输出端,光电探测器(5)的输入端接强度调制器(4)的输出端,由阵列波导光栅(2)输出的光信号经过不同间隔的两个波长选择后,由光耦合器(3)输出的信号在光电探测器处差频得到完全不受色散影响的毫米波信号。
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公开(公告)号:CN105553563A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510922916.7
申请日:2015-12-14
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/2575
CPC classification number: H04B10/5053 , H04B10/2575 , H04B10/503
Abstract: 一种多功能毫米波、奈奎斯特波形光学发生装置,解决了传统基于光学外部调制器的毫米波、奈奎斯特波形发生器功能单一的问题。该装置将毫米波生成与奈奎斯特波形生成相结合,能够在同一系统结构,不改变光学外部调制器参数的情况下,实现2倍频毫米波信号生成,6倍频抗频率抖动毫米波信号生成,奈奎斯特波形生成,2倍频毫米波生成信号频率可调节,2倍频毫米波生成信号载波抑制比可调节,6倍频抗频率抖动毫米波生成信号频率可调节,6倍频抗频率抖动毫米波生成信号载波抑制比可调节多种功能,极大扩展了光学毫米波、奈奎斯特波形光学发生装置的可操作性与适用范围,对下一代全光通信、全光复用通信、光载无线通信等十分有益。特别适用于通信、雷达和传感等技术领域。
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公开(公告)号:CN104849550A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510292145.8
申请日:2015-06-01
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01R23/12
Abstract: 一种偏置电压控制的可调瞬时频率测量系统,涉及微波光子学领域,首先第一连续波激光器(11)和第二连续波激光器(12)分别接第一偏振控制器(21)和第二偏振控制器(22),随后第一偏振控制器(21)和第二偏振控制器(22)分别接偏振分束器(3),偏振分束器(3)接第三偏振控制器(23),接下来,第三偏振控制器(23)、射频信号源(5)以及偏置电压源(6)分别接入偏振调制器(4)的光输入端(41)、射频输入端(42)以及偏置输入端(43),偏振调制器(4)的输出接第四偏振控制器(24),第四偏振控制器(24)接线偏振片(7),线偏振片(7)接单模光纤(8),并且通过波分复用器(9)进行分路,第一、第二光电探测器(101、102)分别探测分开的两路信号并输出到电处理模块(13)的第一、第二输入端(131、132),从而获得幅度比较函数。
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公开(公告)号:CN105553564B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510924381.7
申请日:2015-12-14
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/532 , H04B10/54
Abstract: 一种占空比可调节的奈奎斯特波形光学发生装置,解决了传统基于光学外部调制器的奈奎斯特波形发生装置,在不改变光学外部调制器参数的情况下占空比无法调节的问题。该装置能够在不改变系统结构与外部调制器参数的情况下,实现所生成奈奎斯特波形占空比可调节,极大提升了光学奈奎斯特波形发生装置的可操作性与适用范围,对下一代基于奈奎斯特波形的全光复用通信系统十分有益。特别适用于通信、雷达和传感等技术领域。
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公开(公告)号:CN105553563B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510922916.7
申请日:2015-12-14
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/2575
Abstract: 一种多功能毫米波、奈奎斯特波形光学发生装置,解决了传统基于光学外部调制器的毫米波、奈奎斯特波形发生器功能单一的问题。该装置将毫米波生成与奈奎斯特波形生成相结合,能够在同一系统结构,不改变光学外部调制器参数的情况下,实现2倍频毫米波信号生成,6倍频抗频率抖动毫米波信号生成,奈奎斯特波形生成,2倍频毫米波生成信号频率可调节,2倍频毫米波生成信号载波抑制比可调节,6倍频抗频率抖动毫米波生成信号频率可调节,6倍频抗频率抖动毫米波生成信号载波抑制比可调节多种功能,极大扩展了光学毫米波、奈奎斯特波形光学发生装置的可操作性与适用范围,对下一代全光通信、全光复用通信、光载无线通信等十分有益。特别适用于通信、雷达和传感等技术领域。
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公开(公告)号:CN106770027A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611005572.4
申请日:2016-11-15
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01N21/41
CPC classification number: G01N21/41
Abstract: 一种基于四芯光纤的生物蛋白检测传感系统,其特征在于:该系统由测量模块和接收模块组成,测量模块的宽带光源(1)的输出端接单模光纤(2),单模光纤(2)的输出端接四芯光纤(3),待检测蛋白质溶液覆盖于四芯光纤上,四芯光纤(3)的输出端接单模光纤(4),单模光纤(4)的输出端接光电探测器(5)输入端,光电探测器(5)的输出端结信号处理模块(6)的输入端,信号处理模块(6)的输出端接显示模块(7)的输入端。利利用光纤传感器对生物蛋白质进行检测具有检测灵敏度高、检测响应快、抗腐蚀、易于集成等优点。这种基于四芯光纤的生物蛋白检测传感系统为生物传感器领域提供了一种用于生物蛋白检测的新方法。
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公开(公告)号:CN106643491A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611005575.8
申请日:2016-11-15
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: G01B11/00 , G01B11/02 , G01B11/161
Abstract: 一种基于双芯光纤的桥梁微位移传感系统,适用于桥梁健康监测、光纤传感等领域。该系统由测量模块和接收模块两部分组成,测量模块的激光源(1)的输出端接相位调制器(2)的输入端,相位调制器(2)的输出端接双芯光纤(3)的输入端,结构位移信号施加在双芯光纤上,双芯光纤(3)输出端接光电探测器(4)输入端,光电探测器(4)的输出端接信号处理模块(5)的输入端,信号处理模块(5)的输出端接无线发射模块(6)的输入端。接收模块的无线接收模块(7)的输出端接信号处理模块(8)的输入端,信号处理模块(8)的输出端接显示模块(9)和扬声器(10)。该系统采用双芯光纤传感技术,能够精确检测桥梁结构的位移,具有功耗低、抗电磁干扰、抗环境腐蚀等优点。能够实现远程实时的桥梁结构健康监测,避免因桥梁结构健康监测的不及时而造成的安全隐患。
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公开(公告)号:CN105553564A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510924381.7
申请日:2015-12-14
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/532 , H04B10/54
CPC classification number: H04B10/504 , H04B10/532 , H04B10/54
Abstract: 一种占空比可调节的奈奎斯特波形光学发生装置,解决了传统基于光学外部调制器的奈奎斯特波形发生装置,在不改变光学外部调制器参数的情况下占空比无法调节的问题。该装置能够在不改变系统结构与外部调制器参数的情况下,实现所生成奈奎斯特波形占空比可调节,极大提升了光学奈奎斯特波形发生装置的可操作性与适用范围,对下一代基于奈奎斯特波形的全光复用通信系统十分有益。特别适用于通信、雷达和传感等技术领域。
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