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

    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。

    基于正交偏振双波长激光多纵模自混合效应同步测量温度和应变的装置和方法

    公开(公告)号:CN109724648B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201910054192.7

    申请日:2019-01-21

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明属于光学检测技术领域,具体涉及基于正交偏振双波长激光多纵模自混合效应同步测量温度和应变的装置和方法。测量装置包括出射两个不同波长的正交偏振光的激光光源、传感单元、振动目标、偏振选择光开关、分光元件和信号处理单元。测量方法为:激光光源发射两个不同波长正交偏振的激光,振动目标发生振动,出射激光经过偏振选择光开关不同时刻切换两个输出正交的偏振态激光到振动目标上,反馈回激光光源谐振腔内形成自混合信号,分别在偏振态1激光和偏振态2激光下获得不同补偿距离,利用信号处理单元同时得出传感光纤所处环境温度值和应变值,该测量方法能实现温度和应变的同时测量。

    可调谐光学微腔掺杂激光器

    公开(公告)号:CN108899755B

    公开(公告)日:2020-07-31

    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。

    基于正交偏振双波长激光多纵模自混合效应同步测量温度和应变的装置和方法

    公开(公告)号:CN109724648A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910054192.7

    申请日:2019-01-21

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明属于光学检测技术领域,具体涉及基于正交偏振双波长激光多纵模自混合效应同步测量温度和应变的装置和方法。测量装置包括出射两个不同波长的正交偏振光的激光光源、传感单元、振动目标、偏振选择光开关、分光元件和信号处理单元。测量方法为:激光光源发射两个不同波长正交偏振的激光,振动目标发生振动,出射激光经过偏振选择光开关不同时刻切换两个输出正交的偏振态激光到振动目标上,反馈回激光光源谐振腔内形成自混合信号,分别在偏振态1激光和偏振态2激光下获得不同补偿距离,利用信号处理单元同时得出传感光纤所处环境温度值和应变值,该测量方法能实现温度和应变的同时测量。

    微角度测量方法及装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104330053B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410412730.2

    申请日:2014-08-20

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种基于自混合干涉的微角度测量方法及装置,该微角度测量装置包括激光光源、对激光光源输出光束进行自混合处理的自混合处理单元、对自混合处理单元输出的自混合信号进行转换的光电探测单元,以及接收电流信号的信号接收单元。其中,所述自混合处理单元包括可转动的直角棱镜以及反射单元,该微角度测量方法及装置可测量较大的角度范围。

    微角度测量方法及装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104330053A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410412730.2

    申请日:2014-08-20

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种基于自混合干涉的微角度测量方法及装置,该微角度测量装置包括激光光源、对激光光源输出光束进行自混合处理的自混合处理单元、对自混合处理单元输出的自混合信号进行转换的光电探测单元,以及接收电流信号的信号接收单元。其中,所述自混合处理单元包括可转动的直角棱镜以及反射单元,该微角度测量方法及装置可测量较大的角度范围。

    同侧耦合式微腔芯片型激光自混合传感系统

    公开(公告)号:CN109932049B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910232513.8

    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同侧耦合式微腔芯片型激光自混合传感系统,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。

    异侧耦合反馈式可调光学微腔延时器

    公开(公告)号:CN109557616B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910086660.9

    申请日:2016-04-20

    Applicant: 安徽大学

    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,本分案公开了一种异侧耦合反馈式可调光学微腔延时器,包括光信号输入端、光信号输出端和光学微腔、2个耦合器件和耦合器,光信号输入端和耦合器的端口A通过其中一个耦合器件在光学微腔的一侧与光学微腔耦合,光信号输出端和耦合器的端口C通过另一个耦合器件在光学微腔的另一侧与光学微腔耦合。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。

    异侧耦合式微腔芯片型激光自混合距离传感系统

    公开(公告)号:CN109782298B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910250708.5

    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,本分案申请提供一种异侧耦合式微腔芯片型激光自混合距离传感系统,该系统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。

    反馈式可调光学微腔延时器

    公开(公告)号:CN109557616A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201910086660.9

    申请日:2016-04-20

    Applicant: 安徽大学

    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、光信号输出端和光学微腔、2个耦合器件和耦合器,光信号输入端和耦合器的端口A通过其中一个耦合器件在光学微腔的一侧与光学微腔耦合,光信号输出端和耦合器的端口C通过另一个耦合器件在光学微腔的另一侧与光学微腔耦合。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。

Patent Agency Ranking