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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: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: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:CN107240741A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710270608.X
申请日:2017-04-24
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
CPC classification number: H01P1/213 , H01P11/007
Abstract: 本发明属于信号传输和器件技术领域,具体涉及一种用于在高频传输线上混入低频信号的Bias‑Tee偏置器及其制作方法。壳体内通过设计好的尺寸进行加工形成若干空腔,所述的射频电容的两端分别与玻璃绝缘子一和玻璃绝缘子三的一端相连接,所述锥形电感的小端引脚与射频电容的一端焊接,锥形电感的另一端与玻璃绝缘子二的一端连接,所述的玻璃绝缘子一的另一端连接SMA连接头一,玻璃绝缘子三的另一端连接SMA连接头三,玻璃绝缘子二的另一端与SMA连接头二连接,所述的玻璃绝缘子一和玻璃绝缘子三的中部位于过渡腔内,所述的玻璃绝缘子一与SMA连接头一连接处位于过渡腔一内,玻璃绝缘子三与SMA连接头三连接处位于过渡腔二内,所述的锥形电感位于电感空腔内。
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公开(公告)号:CN106384931A
公开(公告)日:2017-02-08
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:CN106094112A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610609287.7
申请日:2016-07-29
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
IPC: G02B6/26
CPC classification number: G02B6/262
Abstract: 本发明涉及光纤通信、光谱测量、光子器件及传感测试及光纤激光器领域,具体涉及一种防止光纤尾纤光波反射的系统。一种防止光纤尾纤光波反射的系统,包括光传输系统、光纤耦合或分束器件和光谱分析仪,所述光传输系统与光纤耦合或分束器件相连,光纤耦合或分束器件的输出端与光谱分析仪相连,光纤耦合或分束器件中存在的光纤尾纤连接光纤微球。本发明提供的防止光纤尾纤光波反射的系统主要是通过对光纤尾纤熔球,实现光纤尾纤的无光波反射,本发明具有工艺简单、成本低、效应明显等优点。
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公开(公告)号:CN107817554A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711281521.9
申请日:2017-12-07
Applicant: 濮阳光电产业技术研究院
Abstract: 本发明属于涉及数据通信、有源光缆,具体涉及一种具有会聚与选偏功能的硅基V型槽制备方法。一种具有会聚与选偏功能的硅基V型槽制备方法,包括带有45°微反射镜的硅基V型槽的制作步骤,还包括在制备好的硅基V型槽的45°反射镜面上进行ICP刻蚀制备光栅的过程。该方法通过硅刻蚀及镀膜方式,实现带有45°的微反射镜的硅基V型槽波导,以实现VCSEL的光路偏转;并在硅基V型槽的45°反射镜面上制备亚波长光栅,用以实现光的偏振及会聚,使用本方法制作的硅基V型槽提升耦合效率并实现高偏振态的光以便其在光纤中传输时色散更小传播的更远。
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