可调色散补偿器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101799581B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910312872.0

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 一种可调色散补偿器,悬臂梁和桥式柔性铰链位移缩放机构相连接的设置在可调色散补偿器外壳内,悬臂梁调节丝杠贯穿可调色散补偿器外壳的一侧可调节的连接在悬臂梁的自由端,桥式柔性铰链位移缩放机构调节丝杠贯穿可调色散补偿器外壳的一侧可调节的连接在桥式柔性铰链位移缩放机构的位移输入端,光纤啁啾光栅固定于悬臂梁的表面,光纤啁啾光栅尾纤贯穿形成在悬臂梁固定端的过孔以及形成在可调色散补偿器外壳上的通孔从可调色散补偿器外壳侧向出纤。本发明采用等截面悬臂梁色散调节机构,结合桥式柔性铰链位移缩放机构对色散调节引起的CFG工作波长变化进行补偿,桥式柔性铰链位移缩放机构、悬臂梁和外壳相互配合还能对环境温度引起的CFG工作波长变化进行补偿。

    光纤光栅温度电流传感器及其测量装置

    公开(公告)号:CN101033990A

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200710051719.8

    申请日:2007-03-22

    Inventor: 王定理 林谦 刘文

    Abstract: 本发明涉及一种光纤光栅温度电流传感器,属于光纤传感器技术领域,其特征在于:它由光纤光栅和交流电流螺线管构成,部分光纤光栅直接裸露在大气环境中,另一部分光纤光栅表面设置有金属导体,金属导体形成闭合回路,并放置于交流电流螺线管内部。由于交变电流在光纤光栅表面闭合的金属导体上产生涡流发热,使这部分光纤光栅周期发生变化,因此光纤光栅具有两个反射峰,分别对应环境温度以及交流电流大小,因而这种光纤光栅传感器可以同时测量温度与电流两个物理参量,具有器件体积小,重量轻,电绝缘性能好,易于安装,不需要外加电源等优点,适合于电力系统中交流电流的测量。

    一种实现光器件折射率调制的方法和装置

    公开(公告)号:CN114217489A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111330478.7

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,提供了一种实现光器件折射率调制的方法和装置。采用第一波长的第一激光对光器件的一个或者多个波导上的指定区域进行第1次辐射,使其折射率的变化量达到折射率改变量;将光器件的辐射区域采用第二波长的第二激光进行第1次退火,去除第1次辐射引入的应力双折射效应;通过目标次数的辐射和退火,从而完成对输出波长的补偿。本发明降低了光器件折射率调制的成本,且提高了光器件的可靠性。

    采用无源波导光栅的阵列型外腔可调激光器

    公开(公告)号:CN101908716A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010241744.4

    申请日:2010-07-30

    Abstract: 一种采用无源波导光栅的阵列型外腔可调激光器,依次设置有单模光波导光栅阵列单元、第二光束准直透镜、微机电系统光反射镜、第一光束准直透镜、半导体光放大器、激光器输出组件和单模尾纤,单模光波导光栅阵列单元提供了多个特定波长的窄带高反射率端口;可转动的MEMS光反射镜用于选择连接半导体光放大器与特定波长的窄带高反射率端口间的光路,实现激光器输出组件在特定波长下的激射;半导体光放大器用于提供谐振腔增益;第一光束准直透镜和第二光束准直透镜用于实现腔内光束变换;激光器输出组件用于实现输出光反向隔离,输出光信号提取和耦合输出到尾纤。本发明可实现更窄的线宽更大的波长覆盖范围,及对腔长和中心波长的协同控制,实现多个谐振波长的选择。

    一种低噪声偏振无关半导体光放大器和信号传输系统

    公开(公告)号:CN118554901A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410615642.6

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明涉及通信技术领域,提供了一种低噪声偏振无关半导体光放大器和信号传输系统。放大器包括偏振分束组件、偏振调节组件、放大组件和光路调节组件;偏振分束组件的第一偏振端口、光路调节组件和第二偏振端口依次耦合形成闭环光路;所述放大组件设置在闭环光路上,偏振调节组件设置在第一偏振端口与放大组件之间;偏振分束组件输出偏振方向不同的第一偏振光和第二偏振光;偏振调节组件调节第一偏振光使与第二偏振光偏振方向相同;放大组件对相同偏振方向的光放大得到增益信号。本发明通过设置偏振分束组件和偏振调节组件,使经过放大组件的各光偏振相同,从而能够获得低偏振相关增益,使得信号的饱和输出功率增加,且不劣化增益和噪声指数指标。

    一种集成SOA和PIN的带制冷TO及其制作方法

    公开(公告)号:CN114204408B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202111542265.0

    申请日:2021-12-16

    Inventor: 梅雪 林谦 刘成刚

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,提供了一种集成SOA和PIN的带制冷TO及其制作方法。其中制冷器为水平放置,且制冷器底面与TO底座上表面紧密接触;所述反射镜、SOA芯片、汇聚透镜和PIN管按照光路传播方向依次设置在所述制冷器上;所述热敏电阻设置在所述SOA芯片一旁。本发明引入了制冷器的设定,使得本发明所提出的技术方案能够同时调和工艺、成本和性能的冲突。

    一种大功率激光器及其衍射透镜制作方法

    公开(公告)号:CN106443902B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201610504882.4

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明公开一种大功率激光器,包括有边发射激光器芯片(1)和波导模场转换器,所述边发射激光器芯片(1)和波导模场转换器之间通过固定于硅基光基板(5)上的硅基衍射透镜(2)进行耦合,所述硅基衍射透镜(2)工作端面上刻蚀有环状沟槽,沟槽底面呈倾斜面,沟槽倾斜面的波导深度呈H(r,θ)=λΦf(r,θ)/2∏,r是硅基衍射透镜(2)工作面上的极坐标距离,θ是硅基衍射透镜(2)工作面上的极坐标方位角,Φf(r,θ)是硅基衍射透镜(2)的相位分布,λ是入射光波长。本发明装置采用硅衍射透镜解决了边发射激光器芯片和模场转换器耦合中存在的模场半宽失配、耦合透镜的像差问题,能提高耦合效率;本发明有利于大规模生产的实现。

    一种消除光器件偏振相关频移的方法和装置

    公开(公告)号:CN117666024A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202211053584.X

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种消除光器件偏振相关频移的方法和装置。其方法部分主要包括:紫外激光辐射步骤,确定将光器件的折射率调制至目标值的改变量,采用紫外激光对光器件的指定区域进行辐射,使其折射率的改变量达到要求值;热风源退火步骤,采用热风源对光器件的辐射区域进行局部退火,以去除由紫外激光引入的应力双折射效应及偏振相关频移;多次交替进行紫外激光辐射步骤、热风源退火步骤,直至去除应力双折射效应及偏振相关频移的同时,使折射率的改变量达到要求值。本发明可以使被辐射的光器件不需要采用刻蚀开槽等消除双折射的复杂工艺流程,即可以实现折射率调制,同时将偏振相关频移降到合理范围内。

    一种集成SOA和PIN的带制冷TO及其制作方法

    公开(公告)号:CN114204408A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111542265.0

    申请日:2021-12-16

    Inventor: 梅雪 林谦 刘成刚

    Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,提供了一种集成SOA和PIN的带制冷TO及其制作方法。其中制冷器为水平放置,且制冷器底面与TO底座上表面紧密接触;所述反射镜、SOA芯片、汇聚透镜和PIN管按照光路传播方向依次设置在所述制冷器上;所述热敏电阻设置在所述SOA芯片一旁。本发明引入了制冷器的设定,使得本发明所提出的技术方案能够同时调和工艺、成本和性能的冲突。

    一种光源封装结构及其定位、耦合方法

    公开(公告)号:CN106019496B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610379414.9

    申请日:2016-05-31

    Abstract: 本发明提供一种光源封装结构及其定位、耦合方法,本装置包括密封盒盖(101)、C透镜(102)、硅基热沉(103)、激光器芯片(104)、隔离器组件(106)、硅光芯片(107),所述激光器芯片(104)、准直透镜(105)、隔离器组件(106)依次设置于硅基热沉(103)上,所述C透镜(102)固定且耦合对准于硅光芯片(107)的光栅耦合器(110),密封盒盖(101)设置有将所述激光器芯片(104)发出的光反射至C透镜(102)的倾斜内壁,C透镜(102)下表面设置有与反射光线入射角相匹配的抛光面,C透镜(102)偏向远离硅基热沉(103)的一侧朝向密封盒盖(101)的内壁斜面,C透镜(102)光轴与光线传输方向一致且主光线与光轴重合。本发明耦合结构紧凑,位置容差大。

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