一种圆形复合孔阵列结构表面等离子体光纤传感器

    公开(公告)号:CN110146468B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201910396364.9

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明设计了一种高灵敏度的圆形复合孔阵列结构的等离子体光纤传感器,主要由光纤衬底(3)和光纤端面传感体(1、2)构成。传感体包括金属膜以及设在金属薄膜上的N个圆形复合型金属孔阵列结构(1),其中单个孔的结构为上下两对称圆环,并通过中心矩形相连接。圆形复合孔阵列贯穿金属膜(2)的上下表面,并周期性的排列在金属膜(2)上,在圆形复合孔中填充待测介质。本发明的传感器结构在近红外波段内具有高灵敏度特性,可以通过改变金属孔结构的相关参数达到有效调整透射峰的位置和大小,增强了光纤传感器的适用范围以及精度。基于本发明设计可以实现适用范围广、监测精度高、可调、易加工的高灵敏的光纤传感器。

    一种超低损耗大有效面积单模光纤设计及其制造方法

    公开(公告)号:CN110244402B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201910340650.3

    申请日:2019-04-25

    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。

    一种光生微波信号源

    公开(公告)号:CN111834883B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202010701690.9

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本文公开了一种光生微波信号源。包括窄线宽可调激光器(1)、第一光纤耦合器(2)、光纤环形器(3)、第一布里渊增益光纤(4)、第一光纤放大器(5)、第二布里渊增益光纤(6)、第二光纤耦合器(7)、第二光纤放大器(8)、第三光纤耦合器(9)、第四光纤耦合器(10)、光电探测器(11)。窄线宽可调激光器输出的激光一部分用作布里渊泵浦光,布里渊泵浦光先后在两段布里渊增益光纤中产生四次受激布里渊散射。第一布里渊增益光纤用于产生第一阶斯托克斯光(S1)与第三阶斯托克斯光(S3),第二布里渊增益光纤用于产生第二阶斯托克斯光(S2)与第四阶斯托克斯光(S4)。第四阶斯托克斯光与窄线宽可调激光器输出激光的另一部分拍频得到所需的微波信号。该光生微波信号方法与结构简单,成本低,在光无线通信、微波光子及光纤传感中均具有应用潜力。

    基于多芯光纤产生可切换输出多频微波信号的装置

    公开(公告)号:CN110112635B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201810099565.8

    申请日:2018-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于多芯光纤产生可切换输出多频微波信号的方法及装置,将窄线宽激光器(1)输出的激光经光放大器(2)放大后用作布里渊泵浦光,布里渊泵浦光通过三端口光环形器(3),星形光纤耦合器(4),扇入扇出器件(5)后被注入单模多芯光纤(6),单模多芯光纤的纤芯经过特殊设计,调节布里渊泵浦光功率,在单模多芯光纤的不同纤芯中可先后依次发生受激布里渊散射产生各一阶斯托克斯光,一阶斯托克斯光和由光纤镜(7)反射回来的其余纤芯中传输的布里渊泵浦光一起输入到光电探测器(8)进行拍频,拍频后可得到频带可切换的多频带微波信号。

    一种光生微波信号源

    公开(公告)号:CN111834883A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010701690.9

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本文公开了一种光生微波信号源。包括窄线宽可调激光器(1)、第一光纤耦合器(2)、光纤环形器(3)、第一布里渊增益光纤(4)、第一光纤放大器(5)、第二布里渊增益光纤(6)、第二光纤耦合器(7)、第二光纤放大器(8)、第三光纤耦合器(9)、第四光纤耦合器(10)、光电探测器(11)。窄线宽可调激光器输出的激光一部分用作布里渊泵浦光,布里渊泵浦光先后在两段布里渊增益光纤中产生四次受激布里渊散射。第一布里渊增益光纤用于产生第一阶斯托克斯光(S1)与第三阶斯托克斯光(S3),第二布里渊增益光纤用于产生第二阶斯托克斯光(S2)与第四阶斯托克斯光(S4)。第四阶斯托克斯光与窄线宽可调激光器输出激光的另一部分拍频得到所需的微波信号。该光生微波信号方法与结构简单,成本低,在光无线通信、微波光子及光纤传感中均具有应用潜力。

    一种光生微波信号发生器

    公开(公告)号:CN111834882A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010701673.5

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本文公开了一种光生微波信号发生器,包括可调激光器(1)、第一光纤耦合器(2)、光环形器(3)、第一布里渊光纤(4)、第一光放大器(5)、第二光纤耦合器(6)、第二光放大器(7)、第二布里渊光纤(8)、第三光纤耦合器(9)、光电探测器(10)。可调激光器输出的激光用作布里渊泵浦光,通过在第一布里渊光纤发生级联受激布里渊散射,分别得到一阶斯托克斯(S1)和二阶斯托克斯(S2),然后S2在第二布里渊光纤发生一次受激布里渊散射,得到三阶斯托克斯(S3),BS3与可调激光器输出的一部分激光进行拍频,拍频光通过光电探测器进行光电转换得到所需的微波信号。该光生微波信号方法与结构简单,成本低,在光无线通信、微波光子及光纤传感中均具有应用潜力。

    基于动态BOTDA的多芯循环串接式光纤形状传感器

    公开(公告)号:CN110243305A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201810192197.1

    申请日:2018-03-08

    Abstract: 本发明提供的是一种基于动态BOTDA的多芯循环串接式光纤形状传感器。该光纤形状传感器由多芯光纤,单模光纤和多芯光纤Fan-in器件,单模光纤和多芯光纤Fan-out器件以及连接Fan-in和Fan-out器件之间的多根单模光纤组成。采用多芯光纤的多根纤芯依次循环串接的方式,实现将多个纤芯展开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,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。

    一种基于双倍布里渊频移器的光纤激光温度传感器

    公开(公告)号:CN113218533B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202110489419.8

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于双倍布里渊频移器的光纤激光温度传感器,包括可调激光器(1),第一光隔离器(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),光环形器(6),第二光隔离器(7),第三光纤耦合器(8),第一光放大器(9),第四光纤耦合器(10),第二布里渊光纤(11),第五光纤耦合器(12),第二光放大器谱仪(16),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,从两臂输出的二阶斯托克斯信号拍频后经光电探测器转换为射频信号,通过检测射频信号频率的变化实现温度检测,检测灵敏度为双倍布里渊频移温度系数。该光纤传感器可高温下低频检测,具有良好的应用前景。(13),第六光纤耦合器(14),光电探测器(15),频

    一种40GHz毫米波信号的光学产生装置

    公开(公告)号:CN110417477B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201910644900.2

    申请日:2019-07-16

    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)、第一光环形器(2)、第一布里渊增益光纤(3)、第一掺铒光纤放大模块(4),第二光环形器(5)、第二布里渊增益光纤(6)、光纤耦合器(7)、第二掺铒光纤放大模块(8),光电探测器(9),窄线宽可调激光器输出的激光用作布里渊泵浦光,通过在第一布里渊增益光纤和第二布里渊增益光纤分别发生两次受激布里渊散射,利用两个掺铒光纤放大模块的线性放大作用,可以产生四阶布里渊斯托克斯光,四阶斯托克斯光与第一布里渊增益光纤中的传输泵浦光拍频,可以在光电探测器上得到毫米波信号。该光生毫米波信号方法与结构简单,成本低,在光无线通信、微波光子及光纤传感中均具有应用潜力。

    一种基于双倍布里渊频移器的光纤激光温度传感器

    公开(公告)号:CN113218533A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110489419.8

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于双倍布里渊频移器的光纤激光温度传感器,包括可调激光器(1),第一光隔离器(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),光环形器(6),第一光隔离器(7),第三光纤耦合器(8),第一光放大器(9),第四光纤耦合器(10),第二布里渊光纤(11),第五光纤耦合器(12),第二光放大器(13),第六光纤耦合器(14),光电探测器(15),频谱仪(16),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,从两臂输出的二阶斯托克斯信号拍频后经光电探测器转换为射频信号,通过检测射频信号频率的变化实现温度检测,检测灵敏度为双倍布里渊频移温度系数。该光纤传感器可高温下低频检测,具有良好的应用前景。

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