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公开(公告)号:CN110113104B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201810100177.7
申请日:2018-02-01
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/25 , H04B10/50
Abstract: 本发明公开了一种基于单模双芯光纤产生可调微波信号的装置,装置包括窄线宽激光器(1),第一光纤耦合器(2),光环形器(3),双向光放大器(4),扇入扇出器件(5),单模双芯光纤(6),温度控制装置(7),第二光纤耦合器(8),光电探测器(9)。将窄线宽激光器输出的激光分为两束,一束作为布里渊泵浦光,另一束作为本振光,布里渊泵浦光沿光路进入单模双芯光纤的第一纤芯,并在其中产生一阶斯托克斯光,一阶斯托克斯光沿光路进入到单模双芯光纤的第二纤芯,并在其中产生二阶斯托克斯光,二阶斯托克斯光与本振光在光电探测器发生拍频,调节单模双芯光纤的温度控制装置,可以拍频输出可调的微波信号。
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公开(公告)号:CN108761585B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810470820.5
申请日:2018-05-17
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于介质超表面构造多焦点透镜的方法。主要包括如下步骤:步骤(1).在波长为380nm~780nm的可见光工作带宽内,研究不同形状尺寸的介质超表面结构的光学特性,通过对结构单元的设计,找出多个可以响应不同波段的结构,从而实现对入射电磁波进行调制;步骤(2).选择需要出射的各个聚焦点的位置,根据透镜的等光程原理,确定超表面结构的相位分布;步骤(3).将不同形状尺寸的介质超表面结构放置于对应的位置,根据Pancharatnam‑Berry相位,只需调节超表面结构的旋转方向就能够满足步骤(2)中的相位分布要求。本发明通过介质超表面结构实现多焦点透镜的效果,且具有高效率的聚焦功能,并且具有尺寸极薄,原理简单容易实现等特点。
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公开(公告)号:CN110243302B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810192319.7
申请日:2018-03-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供的是一种反射式多芯循环串接光纤形状传感器。它由多芯光纤,三端口环形器,多芯光纤Fan‑out器件,多芯光纤一端的反射镜以及连接各个部分的单模光纤组成。BOTDA输出的光脉冲由单模光纤引出,经过三端口环形器后进入多芯光纤Fan‑out器件的一个分路a,输入多芯光纤的一个纤芯,光波传输至多芯光纤端面的反射镜反射后,沿同一根纤芯原路返回,经过多芯光纤Fan‑out器件分路a和三端口环形器后,进入多芯光纤Fan‑out器件分路b,输入多芯光纤的第二根纤芯传输,依次将多芯光纤的各个纤芯循环串接,实现将多个纤芯映射成一维拓扑光路的功能。本发明可用于动态BOTDA传感系统的形状传感器件。
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公开(公告)号:CN110244402A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910340650.3
申请日:2019-04-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超低损耗大有效面积单模光纤设计及其制造方法,光纤剖面由里到外分别包含高纯二氧化硅少量掺Cl和K芯层,F、Ge共掺包层、高掺F下凹包层和纯二氧化硅包层。这种光纤采用等离子体化学气相沉积方法制造,是因为等离子体化学气相沉积方法非常适合制造复杂剖面结构的光纤。本发明的光纤截止波长控制在1520nm以下,但是光纤的有效面积可达145~155μm2,采用本发明的设计方案可以有效地降低光纤衰耗,光纤在1550nm波长的衰耗小于或等于0.160dB/km,同时光纤具有较小的弯曲损耗。
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公开(公告)号:CN110243301A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201810192317.8
申请日:2018-03-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供的是一种基于动态BOTDA的逐芯扫描式多芯光纤形状传感器。它由多芯光纤,多芯光纤Fan-in器件,多芯光纤Fan-out器件,两个光开关和连接各个部件的单模光纤组成。在多芯光纤的两端都依次连接有一个多芯光纤Fan-in/out器件和光开关,通过两个光开关的控制,能够使得光波在多芯光纤的各个纤芯内逐芯扫描,从而获得每个纤芯各自的形变信息。本发明可用于动态BOTDA传感系统的形状传感器件,可广泛用于智能结构的健康监测,还可用于机器人或者飞机机翼的蒙皮结构,实时检测其形状变化。
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公开(公告)号:CN110113104A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201810100177.7
申请日:2018-02-01
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/25 , H04B10/50
Abstract: 本发明公开了一种基于单模双芯光纤产生可调微波信号的方法及装置,装置包括窄线宽激光器(1),第一光纤耦合器(2),光环形器(3),双向光放大器(4),扇入扇出器件(5),单模双芯光纤(6),温度控制装置(7),第二光纤耦合器(8),光电探测器(9)。将窄线宽激光器输出的激光分为两束,一束作为布里渊泵浦光,另一束作为本振光,布里渊泵浦光沿光路进入单模双芯光纤的第一纤芯,并在其中产生一阶斯托克斯光,一阶斯托克斯光沿光路进入到单模双芯光纤的第二纤芯,并在其中产生二阶斯托克斯光,二阶斯托克斯光与本振光在光电探测器发生拍频,调节单模双芯光纤的温度控制装置,可以拍频输出可调的微波信号。
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公开(公告)号:CN108761585A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810470820.5
申请日:2018-05-17
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: G02B3/0037 , G02B1/002
Abstract: 本发明公开了一种基于介质超表面构造多焦点透镜的方法。主要包括如下步骤:步骤(1).在波长为380nm~780nm的可见光工作带宽内,研究不同形状尺寸的介质超表面结构的光学特性,通过对结构单元的设计,找出多个可以响应不同波段的结构,从而实现对入射电磁波进行调制;步骤(2).选择需要出射的各个聚焦点的位置,根据透镜的等光程原理,确定超表面结构的相位分布;步骤(3).将不同形状尺寸的介质超表面结构放置于对应的位置,根据Pancharatnam‑Berry相位,只需调节超表面结构的旋转方向就能够满足步骤(2)中的相位分布要求。本发明通过介质超表面结构实现多焦点透镜的效果,且具有高效率的聚焦功能,并且具有尺寸极薄,原理简单容易实现等特点。
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公开(公告)号:CN111122541B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201911358653.6
申请日:2019-12-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种区分拉曼信号和荧光信号的光纤探针系统。其特征是:它是由脉冲激光器1、第一传输光纤2、三端口光纤环形器3、第三传输光纤4、控制与数据处理系统5、偏压控制模块6、第三传输光纤7、光束准直器8、长波通滤光片9、聚焦透镜10、探测器阵列11(由第一雪崩光电二极管13和第二雪崩光电二极管14组成)和读出电路12组成。本发明可用于对携带物质信息的拉曼信号和荧光信号进行有效分离和同时探测,并使得探测到的拉曼信号和荧光信号的信噪比得以优化,进而实现对被测物质的多功能分析,可广泛应用于光学探测技术领域和医学成像系统。
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公开(公告)号:CN113188677A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110302995.7
申请日:2021-03-22
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01K11/322
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度光纤激光温度传感器,包括可调激光器(1),光隔离器(2),第一光纤耦合器(3),第二光纤耦合器(4),第一布里渊光纤(5),第一光环形器(6),第一光放大器(7),第二布里渊光纤(8),第三光纤耦合器(9),第二光放大器(10),第四光纤耦合器(11),第三布里渊光纤(12),第二光环形器(13),第三光放大器(14),第四布里渊光纤(15),第五光纤耦合器(16),第四光放大器(17),第六光纤耦合器(18),光电探测器(19),频谱仪(20),可调激光器输出的光分成两束注入传感臂与参考臂,传感臂置于温控箱中,从两臂输出的四阶斯托克斯拍频后经光电转换为射频信号,通过检测射频信号频率的变化实现温度检测,检测灵敏度为四倍布里渊频移温度系数。该光纤传感器可高温下低频检测,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113098609A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110317158.1
申请日:2021-03-22
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/50 , H04B10/291
Abstract: 本发明公开了一种40GHz毫米波信号的光学产生装置,包括窄线宽可调激光器(1)、光隔离器(2),第一光纤耦合器(3),第一布里渊光纤(4)、光环形器(5)、第一掺铒光纤放大器(6),第二布里渊光纤(7),第二光纤耦合器(8),第二掺铒光纤放大器(9),第三光纤耦合器(10),光电探测器(11),窄线宽可调激光器输出的激光作为布里渊泵浦光,通过在第一布里渊光纤发生两次受激布里渊散射和第二布里渊光纤发生两次受激布里渊散射,借助掺铒光纤放大器的放大作用,可产生四阶斯托克斯光,四阶斯托克斯光与布里渊泵浦光拍频经光电转换后可得毫米波信号。该毫米波信号产生装置结构简单,成本低,在微波光子及光纤传感中均具有应用价值。
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