基于光子晶体光纤的折射率传感器

    公开(公告)号:CN102279169B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110182556.3

    申请日:2011-07-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于光子晶体光纤的折射率传感器。本发明一种技术方案包括光源、单模光纤、光子晶体光纤和图像传感器。本发明另一种技术方案包括宽带光源、单模光纤、光子晶体光纤、第一3dB光纤耦合器、第二3dB光纤耦合器和光谱仪。本发明中的光子晶体光纤包括纤芯、空气孔层和包层;纤芯内部中空,空气孔层位于包层中且至少有一层空气孔层,每层空气孔层围绕纤芯中心分布,包层材料为二氧化硅。本发明利用传感精度高的光子晶体光纤折射率传感装置,使得本发明对不同折射率液体测量的灵敏度提高,尤其是能应用于对高折射率液体的微量测量。

    一种可用于分布式光纤拉曼温度传感的新型传感光纤

    公开(公告)号:CN102359831A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110314412.9

    申请日:2011-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种可用于分布式光纤拉曼温度传感的新型传感光纤。本发明中包层中含有五层以纤芯为中心、呈周期性排列的空气孔结构,每相邻的三个空气孔排列成正三角形,其中孔间距为10µm~20µm;空气孔直径为0.19Λ~0.45Λ;孔外背景材料为高折射率的材料;纤芯由孔外背景材料中心区域一个空气孔缺失形成,其形成材料与孔外背景材料相同。本发明的传感光纤能使传统的拉曼传感系统信噪比提高约5倍,在测量长度为30km时,空间分辨率和时间分辨率分别达到0.2m和0.2℃。

    一种可自校正的全分布式光纤拉曼温度传感器

    公开(公告)号:CN102980682B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210475054.4

    申请日:2012-11-16

    Abstract: 本发明公开一种可自校正的全分布式光纤拉曼温度传感器,在传感光纤末端连接一个由3dB耦合器和自动偏振控制器构成的光纤环镜;调整光纤环镜的反射率,使前向传输的光在传感光纤末端发生全反射,从而获得正反两束具有相同中心波长的反斯托克斯光信号。测量反斯托克斯光信号的光强可实现对温度的测量;通过对正反两束反斯托克斯光信号进行相乘运算处理,可对光纤自身由于吸收、弯曲、应变等带来的损耗进行自校正。本发明包括激光器、波分复用器、传感光纤、3dB耦合器、自动偏振控制器、光电探测模块、信号采集系统和显示器。本发明装置简单,灵活可调,信噪比好,同时具有自反馈和自校正功能,适用于电网、铁路、桥梁、隧道等测量场合。

    一种抗弯曲单模光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN102323640B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110274027.6

    申请日:2011-09-13

    Inventor: 赵春柳 王治强

    Abstract: 本发明涉及一种抗弯曲单模光子晶体光纤。该光纤截面包括一个三角形纤芯、一个由直径大小不同的空气孔形成的包层以及圆形基底材料;包层中的空气孔形成内、外两个区域,空气孔间距为Λ;内包层由一圈包覆在纤芯上的直径为d1的空气孔构成;外包层由包围着内包层的直径为d2空气孔构成,且d1>d2;其特征在于:三角形纤芯结构和内、外双包层对光的限制作用,本发明光纤在光传输过程中既保证了光集中在纤芯中传播,其模场面积大小在60μm2~90μm2,与普通单模光纤相匹配,同时具有良好的抗弯曲性能。本发明光纤可应用于数据中心布线系统、高速网络,尤其是光纤到户等布线过程中光纤需要弯曲的场合。

    基于光子晶体光纤的折射率传感器

    公开(公告)号:CN102279169A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110182556.3

    申请日:2011-07-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于光子晶体光纤的折射率传感器。本发明一种技术方案包括光源、单模光纤、光子晶体光纤和图像传感器。本发明另一种技术方案包括宽带光源、单模光纤、光子晶体光纤、第一3dB光纤耦合器、第二3dB光纤耦合器和光谱仪。本发明中的光子晶体光纤包括纤芯、空气孔层和包层;纤芯内部中空,空气孔层位于包层中且至少有一层空气孔层,每层空气孔层围绕纤芯中心分布,包层材料为二氧化硅。本发明利用传感精度高的光子晶体光纤折射率传感装置,使得本发明对不同折射率液体测量的灵敏度提高,尤其是能应用于对高折射率液体的微量测量。

    一种可自校正的全分布式光纤拉曼温度传感器

    公开(公告)号:CN102980682A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210475054.4

    申请日:2012-11-16

    Abstract: 本发明公开一种可自校正的全分布式光纤拉曼温度传感器,在传感光纤末端连接一个由3dB耦合器和自动偏振控制器构成的光纤环镜;调整光纤环镜的反射率,使前向传输的光在传感光纤末端发生全反射,从而获得正反两束具有相同中心波长的反斯托克斯光信号。测量反斯托克斯光信号的光强可实现对温度的测量;通过对正反两束反斯托克斯光信号进行相乘运算处理,可对光纤自身由于吸收、弯曲、应变等带来的损耗进行自校正。本发明包括激光器、波分复用器、传感光纤、3dB耦合器、自动偏振控制器、光电探测模块、信号采集系统和显示器。本发明装置简单,灵活可调,信噪比好,同时具有自反馈和自校正功能,适用于电网、铁路、桥梁、隧道等测量场合。

    一种抗弯曲单模光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN102323640A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110274027.6

    申请日:2011-09-13

    Inventor: 赵春柳 王治强

    Abstract: 本发明涉及一种抗弯曲单模光子晶体光纤。该光纤截面包括一个三角形纤芯、一个由直径大小不同的空气孔形成的包层以及圆形基底材料;包层中的空气孔形成内、外两个区域,空气孔间距为Λ;内包层由一圈包覆在纤芯上的直径为d1的空气孔构成;外包层由包围着内包层的直径为d2空气孔构成,且d1>d2;其特征在于:三角形纤芯结构和内、外双包层对光的限制作用,本发明光纤在光传输过程中既保证了光集中在纤芯中传播,其模场面积大小在60μm2~90μm2,与普通单模光纤相匹配,同时具有良好的抗弯曲性能。本发明光纤可应用于数据中心布线系统、高速网络,尤其是光纤到户等布线过程中光纤需要弯曲的场合。

    一种基于光子晶体光纤的折射率传感器

    公开(公告)号:CN202126402U

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201120229041.X

    申请日:2011-07-01

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于光子晶体光纤的折射率传感器。本实用新型一种技术方案包括光源、单模光纤、光子晶体光纤和图像传感器。本实用新型另一种技术方案包括宽带光源、单模光纤、光子晶体光纤、第一3dB光纤耦合器、第二3dB光纤耦合器和光谱仪。本实用新型中的光子晶体光纤包括纤芯、空气孔层和包层;纤芯内部中空,空气孔层位于包层中且至少有一层空气孔层,每层空气孔层围绕纤芯中心分布,包层材料为二氧化硅。本实用新型利用传感精度高的光子晶体光纤折射率传感装置,使得本实用新型对不同折射率液体测量的灵敏度提高,尤其是能应用于对高折射率液体的微量测量。

    一种可自校正的全分布式光纤拉曼温度传感器

    公开(公告)号:CN202928719U

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201220619735.9

    申请日:2012-11-16

    Abstract: 本实用新型公开一种可自校正的全分布式光纤拉曼温度传感器,在传感光纤末端连接一个由3dB耦合器和自动偏振控制器构成的光纤环镜;调整光纤环镜的反射率,使前向传输的光在传感光纤末端发生全反射,从而获得正反两束具有相同中心波长的反斯托克斯光信号。测量反斯托克斯光信号的光强可实现对温度的测量;通过对正反两束反斯托克斯光信号进行相乘运算处理,可对光纤自身由于吸收、弯曲、应变等带来的损耗进行自校正。本实用新型包括激光器、波分复用器、传感光纤、3dB耦合器、自动偏振控制器、光电探测模块、信号采集系统和显示器。本实用新型装置简单,灵活可调,信噪比好,同时具有自反馈和自校正功能,适用于电网、铁路、桥梁、隧道等测量场合。

    一种基于2°角SMFBG的可调谐多波长光纤激光器

    公开(公告)号:CN202210616U

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201020618371.3

    申请日:2010-11-19

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于2°角SMFBG的可调谐多波长光纤激光器。本实用新型包括拉曼泵浦源,波分复用器、色散补偿光纤、光环形器、偏振控制器、扰模器、2°角倾斜多模光纤布拉格光栅(SMFBG)以及光耦合器。本实用新型把光纤拉曼放大抑制增益竞争和倾斜光栅的多波长滤波特性相结合研制了可调谐的多波长光纤激光器,装置简单,性能稳定。通过调节偏振控制器的状态及扰模器上的压力大小,实现单波长、双波长以及多波长等各种振荡模式之间的开关和转换;对2°角倾斜光纤布拉格光栅施加轴向应力可实现激光器任意工作状态下的连续可调谐,调谐范围为4.2nm。

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