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公开(公告)号:CN106384931B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201610987829.4
申请日:2016-11-10
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
Abstract: 本发明涉及光纤通信、光纤激光器领域,具体涉及一种基于光流体的扫频激光器。基于光流体的扫频激光器,包括泵浦光源、光纤波分复用器、掺铒光纤和光谱分析仪,所述泵浦光源与光纤波分复用器相连,光纤波分复用器的输出端连接光谱分析仪,光纤波分复用器的公共端与掺铒光纤熔接在一起,掺铒光纤末端切平并固定在水平光纤夹具上,水平光纤夹具固定于高精度线性平移台上,切平的掺铒光纤尾纤涂有光学流体。
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公开(公告)号:CN106848807B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710118876.X
申请日:2017-03-02
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明涉及微波信号生成技术领域,具体涉及一种基于交叉相位调制的可调谐光电振荡器。一种基于交叉相位调制的可调谐光电振荡器,包括窄线宽激光器,所述的高功率窄线宽激光器输出的光波依次经过双驱动电光强度调制器、光耦合器一、马赫‑曾德尔干涉仪和非线性光纤环镜,所述的马赫‑曾德尔干涉仪由光耦合器二和光耦合器三构成,所述的非线性光纤环境由波分复用器、高非线性光纤和光耦合器四构成;所述的光耦合器三输出的光依次经过光电探测器、放大器、带通滤波器、10dB耦合器和3dB电桥,最后3dB电桥连接于双驱动电光强度调制器形成环腔;所述的可调谐光电振荡器还包括有控制光,所述的控制光依次经过掺铒光纤放大器和偏振控制器进入到波分复用器,通过波分复用器进入到非线性光纤环镜中。
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公开(公告)号:CN106848807A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710118876.X
申请日:2017-03-02
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
IPC: H01S1/02
CPC classification number: H01S1/02
Abstract: 本发明涉及微波信号生成技术领域,具体涉及一种基于交叉相位调制的可调谐光电振荡器。一种基于交叉相位调制的可调谐光电振荡器,包括窄线宽激光器,所述的高功率窄线宽激光器输出的光波依次经过双驱动电光强度调制器、光耦合器一、马赫‑曾德尔干涉仪和非线性光纤环镜,所述的马赫‑曾德尔干涉仪由光耦合器二和光耦合器三构成,所述的非线性光纤环境由波分复用器、高非线性光纤和光耦合器四构成;所述的光耦合器三输出的光依次经过光电探测器、放大器、带通滤波器、10dB耦合器和3dB电桥,最后3dB电桥连接于双驱动电光强度调制器形成环腔;所述的可调谐光电振荡器还包括有控制光,所述的控制光依次经过掺铒光纤放大器和偏振控制器进入到波分复用器,通过波分复用器进入到非线性光纤环镜中。
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公开(公告)号:CN106654810A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710118864.7
申请日:2017-03-02
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
CPC classification number: H01S1/02 , G02B6/4216 , G02B6/4296
Abstract: 本发明涉及微波信号生成技术领域,具体涉及一种多环路光学微腔低相噪光电振荡器。一种多环路光学微腔低相噪光电振荡器,包括高功率窄线宽激光光源、光路部分和电路部分,所述从窄线宽激光光源发射出的光沿光纤传播方向依次经过光路部分和电路部分,所述光路部分包括依次连接的电光强度调制器、保偏耦合器一、保偏耦合器二、光学微腔和PD阵列,所述的电路部分包括依次连接的电耦合器、第一级放大器、带通滤波器、第二级放大器和10dB耦合器,所述的PD阵列将探测到的光信号转化为电信号经过电路部分的电耦合器耦合后进行放大,所述的10dB耦合器的直通端连接光路部分的光电调制器,从而整个传播线路构成环路。
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公开(公告)号:CN106707292B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710001030.8
申请日:2017-01-03
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
Abstract: 本发明涉及光电子技术领域,具体涉及一种基于光电振荡的高精度多普勒测速系统。一种基于光电振荡的多普勒测速系统,所述光路部分包括激光器、耦合器一、偏振控制器、环形器、光纤透镜耦合器、强度调制器、第一掺饵光纤耦合器、第二掺饵光纤耦合器、耦合器二,所述的电路部分包括光电探测器、功分器、频谱仪、电脑处理器,经过耦合器二合成的光信号输出并进入光电探测器,所述的光电探测器将带有速度信息的光信号转变为微波信号,微波信号进入功分器并通过功分器将微波信号作为测试信号输入到频谱仪中,频谱仪将信号上传至电脑处理器,电脑处理器通过数据处理,实现待测数据的计算、存储、显示。本系统结构紧凑简单、稳定可靠。
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公开(公告)号:CN107643130A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710849214.X
申请日:2017-09-20
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明属于光纤光栅传感器技术领域,具体涉及一种光纤光栅温度增敏传感器。一种光纤光栅温度增敏传感器,所述的封装结构包括空心金属管和金属帽,所述的金属帽有两个分别设置于空心金属管的两端;所述的光栅传输结构包括光纤光栅、光纤耦合器和光纤一和光纤二,光纤光栅设置于光纤一上,光纤一位于空心金属管内,光纤一通过光纤二与耦合器连接,光电耦合器一端口输入、输出解调光谱。本发明利用旋转结构两端金属帽,使金属帽向同一方向等角度旋转,给光栅施加预应力;避免了因封装时点胶加热过程金属结构热膨胀性大于光栅的热膨胀性,导致冷却后测温的精度减小。通过调整两端金属帽补充了点胶时对光栅的测温影响,实现了结构的增敏效果。
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公开(公告)号:CN105988153A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201610477595.9
申请日:2016-06-27
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
IPC: G02B5/18
CPC classification number: G02B5/1857
Abstract: 本发明涉及光电子技术领域,具体涉及一种在锥形光纤上制备切趾相移光栅的装置及其方法。在锥形光纤上制备切趾相移光栅的方法包括步骤:对锥形光纤增敏;基准标定,将光谱分析仪的输出端与宽带光源的输出端连接做基准标定;将做过增敏的锥形光纤装载在光纤应力夹持器上,并微调节光纤应力夹持器0.1 N的预应力;调整装有锥形光纤的光纤应力夹持器与相位掩膜板之间的位置,确保锥形光纤锥形区域与相位掩膜板之间的距离恰好为锥腰直径的2倍;通过控制与显示系统设置函数校准基板光强分布运动曲线;在光谱分析仪的操作面板上再次进行基准标定;激光透过相位掩膜板在锥形光纤锥腰区域上曝光;依据控制与显示系统设置的曝光时间结束,表示相移光栅刻写结束。
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公开(公告)号:CN105988153B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201610477595.9
申请日:2016-06-27
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明涉及光电子技术领域,具体涉及一种在锥形光纤上制备切趾相移光栅的装置及其方法。在锥形光纤上制备切趾相移光栅的方法包括步骤:对锥形光纤增敏;基准标定,将光谱分析仪的输出端与宽带光源的输出端连接做基准标定;将做过增敏的锥形光纤装载在光纤应力夹持器上,并微调节光纤应力夹持器0.1 N的预应力;调整装有锥形光纤的光纤应力夹持器与相位掩膜板之间的位置,确保锥形光纤锥形区域与相位掩膜板之间的距离恰好为锥腰直径的2倍;通过控制与显示系统设置函数校准基板光强分布运动曲线;在光谱分析仪的操作面板上再次进行基准标定;激光透过相位掩膜板在锥形光纤锥腰区域上曝光;依据控制与显示系统设置的曝光时间结束,表示相移光栅刻写结束。
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公开(公告)号:CN106840609A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710001090.X
申请日:2017-01-03
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/00
Abstract: 本发明涉及一种基于光电振荡结构的激光波长自动标定系统。波长可调谐激光器作为标定光源,偏振控制器连接可调谐激光器,强度调制器输入端连接偏振控制器输出端,50:50光耦合器的一个分端口连接强度调制器的输出端,可调谐衰减器的输出端口连接耦合器的一个分端口,可调衰减器的输入端口连接待测激光,光电探测器的光输入端口连接耦合器的合束端口,微波功率分束器的输入端与光电探测器的输出端相连接;微波功率分束器的一个输出端连接微波放大器的输入端,微波放大器的输出端连接强度调制器的射频信号输入端频谱仪的输入端与微波功率分束器的第二输出分端口连接,同时通过电脑与标准可调谐激光源和频谱仪连接。
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公开(公告)号:CN106707292A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710001030.8
申请日:2017-01-03
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
CPC classification number: G01S17/58 , G01P5/26 , G01S7/4811 , G01S7/4818
Abstract: 本发明涉及光电子技术领域,具体涉及一种基于光电振荡的高精度多普勒测速系统。一种基于光电振荡的多普勒测速系统,所述光路部分包括激光器、耦合器一、偏振控制器、环形器、光纤透镜耦合器、强度调制器、第一掺饵光纤耦合器、第二掺饵光纤耦合器、耦合器二,所述的电路部分包括光电探测器、功分器、频谱仪、电脑处理器,经过耦合器二合成的光信号输出并进入光电探测器,所述的光电探测器将带有速度信息的光信号转变为微波信号,微波信号进入功分器并通过功分器将微波信号作为测试信号输入到频谱仪中,频谱仪将信号上传至电脑处理器,电脑处理器通过数据处理,实现待测数据的计算、存储、显示。本系统结构紧凑简单、稳定可靠。
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