聚合物波导连接器及其制作方法、连接器组

    公开(公告)号:CN113050223A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201911367423.6

    申请日:2019-12-26

    IPC分类号: G02B6/24 G02B6/26

    摘要: 本发明实施例提供一种聚合物波导连接器,包括:聚合物波导结构和固定套设在所述聚合物波导结构一端的壳体,所述聚合物波导结构包括波导内芯,所述连接器还包括固定设置在所述壳体内的插芯,所述插芯包括本体和穿过所述本体的光纤,所述光纤一端的端面与所述波导内芯的端面光学耦合,所述光纤的另一端的端面形成为所述聚合物波导连接器的光学端面。本发明实施例还提供一种聚合物波导连接器的制作方法和连接器组。本发明能够防止聚合物波导连接器的光学端面发生磨损。

    基于柔性聚合物波导的压力传感器

    公开(公告)号:CN112747847A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110205239.2

    申请日:2018-07-02

    IPC分类号: G01L1/24 G01L11/02

    摘要: 一种基于柔性聚合物波导的压力传感器,包括:两根不相接触的纤芯,其中:两个纤芯的输入端口和输出端口均为水平对称设置,纤芯中部的压力检测区域为竖直对称设置。本发明具有空间三维可弯折结构,波导材料具有良好的延展性和较大的杨氏模量,通过波导设计能够使不同光路出射光强度比或相位差随压力传感区域受到的压力大小而变化的一个或多个光波导定向耦合器或干涉仪,实现单点式或阵列式的压力测量,可以作为压力传感器应用于可穿戴设备或其他压力测量场景。

    动静态联合测量分布式光纤传感系统

    公开(公告)号:CN112284511A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011279347.6

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 一种动静态联合测量分布式光纤传感系统,包括:激光器、分光模块、光调制模块、声光调制器、扰偏器、掺铒光纤放大器、光纤环形器、相干接收模块、信号采集和处理模块,其中:分光模块将激光器产生的激光分为两路,一路作为BOTDA的泵浦光;另一路作为 的光源分为两路,一路形成 的探测脉冲进入待测光纤,其瑞利散射光与BOTDA的泵浦光发生受激布里渊作用;另一路作为本地光与 探测脉冲的背向瑞利散射光进入相干接收模块发生干涉并得到电流信号,该信号由信号采集和处理模块进行数据处理。本发明测量方便,能实现动态应变和静态应变的同时测量,系统复杂度降低,从而系统成本降低。

    一种光纤耦合封装结构、耦合封装方法及耦合阵列

    公开(公告)号:CN111830646A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010396201.3

    申请日:2020-05-12

    IPC分类号: G02B6/42 G02B6/26

    摘要: 本发明公开了一种光纤耦合封装结构,涉及光通信领域,解决了现有光纤耦合封装要求高、难度大、成本高、效率低的问题,其技术方案要点是包括光纤,所述光纤包括有输出端,所述输出端于纤芯端面呈凹陷曲面设置,还包括有用于耦合的光器件、固化填充于凹陷曲面与光器件的端面之间用于连接耦合的透明胶黏剂;所述透明胶黏剂的折射率高于所述光纤纤芯的折射率,本发明的一种光纤耦合封装结构,耦合效率高,成本低,耦合容限提升,简化了耦合封装的步骤,降低封装成本,提升封装效率。

    基于正交频分复用的光纤水听器阵列高频率响应探测方法

    公开(公告)号:CN111780853A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010660096.X

    申请日:2020-07-10

    IPC分类号: G01H3/00 G01H9/00

    摘要: 一种基于正交频分复用的高频率响应光纤水听器阵列探测方法,通过将水听器阵列的探测光调制为多个具有相互正交的载波的探测光脉冲,使用相干接收法采集光纤水听器阵列对于正交探测光脉冲的响应信号,通过对其离散形式采用匹配滤波,从而分类出不同载波的探测光脉冲对应的响应信号,最后通过正交解调得到返回光的相位,实现对声信号的高采样率探测;本发明通过多个相互正交的探测光脉冲和相干接收响应的方式实现传感,运用简单的解调算法,实现密集的频分复用,并提高对于水听器阵列的探测频率。

    弱耦合十模式少模光纤及其实现方法

    公开(公告)号:CN111427117A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010320513.6

    申请日:2020-04-22

    IPC分类号: G02B6/036

    摘要: 一种弱耦合十模式少模光纤及其实现方法,包括:中芯和依次设置于其外的四层环芯,其中:中芯和依次设置于其外的三层环芯及包层,由中芯向外层环芯的折射率依次降低且相对于包层的折射率差值也依次递减,第三环芯覆盖中芯和前两层环芯,整体在1550nm处支持十个传输模式且所有模式之间的有效折射率差值均大于0.1%。本发明通过设计多环形纤芯各层的结构参数,使得各模式之间的有效折射率差值较大,降低模间串扰,实现弱耦合特性。少模光纤在弱耦合的条件下,不需要采用复杂的MIMO算法来实现信号的复用-解复用,各信道之间能够独立传输信号。通过掺杂锗和控制纤芯层数进行制备,工艺简单。能够广泛应用于短距离超大容量光传输系统,具有十分广阔的应用前景。

    基于椭圆多模干涉的垂直水平双功能耦合器

    公开(公告)号:CN110045464A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201810042056.1

    申请日:2018-01-16

    IPC分类号: G02B6/30 G02B6/26

    摘要: 一种基于椭圆多模干涉的垂直水平双功能耦合器,包括:椭圆多模干涉仪和分别与之相连的用来进行垂直耦合的光栅耦合器、用来进行端面耦合的端面耦合器,其中:光栅耦合器和端面耦合器分时使用,椭圆多模干涉仪针对一条主输入波导进行优化或者针对两条通道平衡。本发明既可以满足硅晶圆加工过程中的测试,又不会影响最后封装时的效果。

    基于布拉格光栅的伽马辐射实时测量装置及其系统

    公开(公告)号:CN107329162B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201710660071.8

    申请日:2017-08-04

    发明人: 何祖源 马麟 徐阳

    IPC分类号: G01T1/06 G01D5/353

    摘要: 一种基于布拉格光栅的伽马辐射实时测量装置及其系统,实时测量装置包括:光纤布拉格光栅(FBG)、依次相连的辐射敏感光纤、抗辐射光纤和光纤光栅解调仪,其中:光纤布拉格光栅刻于辐射敏感光纤的端部,光纤光栅解调仪发出的信号光经过抗辐射光纤到达辐射敏感光纤,经过接收外加伽马辐射的光纤布拉格光栅的反射,返回特定波长的光;光纤光栅解调仪对反射光或透射光的布拉格波长和功率值进行分析得到辐射敏感光纤的损耗信息,实现对辐射剂量的实时测量;系统还包括光分束器,实现FBG的并联;本发明利用FBG及其尾纤组成的探测器受到辐射时产生较大衰减,而FBG的反射率几乎不受辐射影响的特点,通过测量光纤损耗得到辐射剂量信息,设计合理,安全可靠。

    基于柔性聚合物波导的压力传感器

    公开(公告)号:CN109029805A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810710563.8

    申请日:2018-07-02

    IPC分类号: G01L1/24 G01L11/02

    CPC分类号: G01L1/242 G01L11/025

    摘要: 一种基于柔性聚合物波导的压力传感器,包括:两根不相接触的纤芯,其中:两个纤芯的输入端口和输出端口均为水平对称设置,纤芯中部的压力检测区域为竖直对称设置。本发明具有空间三维可弯折结构,波导材料具有良好的延展性和较大的杨氏模量,通过波导设计能够使不同光路出射光强度比或相位差随压力传感区域受到的压力大小而变化的一个或多个光波导定向耦合器或干涉仪,实现单点式或阵列式的压力测量,可以作为压力传感器应用于可穿戴设备或其他压力测量场景。

    单边带电光调制装置
    140.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108631877A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710164187.2

    申请日:2017-03-20

    IPC分类号: H04B10/516

    摘要: 一种单边带电光调制装置,包括:第一耦合器、第二耦合器、分光器、合束器、移相器、第一微环调制器和第二微环调制器,其中:激光器输出光载波经第一耦合器耦合到硅波导,第一耦合器的输出端与分光器的输入端相连,分光器的输出端分别与第一微环调制器输入端和第二微环调制器输入端相连,第一微环调制器输出端与合束器输入端相连,第二微环调制器的输出端通过移相器后与合束器输入端相连,合束器的输出端与第二耦合器相连将光从硅波导中耦合到光纤,第一微环调制器的电极通过第一T型偏置器接收电压驱动信号与偏置电压,第二微环调制器的电极通过第二T型偏置器接收经希尔伯特变换后的电压驱动信号与偏置电压。本发明功耗低,尺寸小,便于集成化,小型化。