基于光纤光栅的自反射式光纤陀螺

    公开(公告)号:CN106679643B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201611190878.1

    申请日:2016-12-21

    Inventor: 田赫

    Abstract: 本发明提供一种基于光纤光栅的自反射式光纤陀螺,包括激光器、偏振控制器、隔离器、三个光纤耦合器、光纤环、光纤光栅、探测器和信号处理及输出系统;隔离器的光输出端连接第一光纤耦合器的光输入端,第一光纤耦合器的第一光输出端连接第三光纤耦合器的第一光输入端,第一光纤耦合器的第二光输出端连接光纤环的光输入端,光纤环的光输出端连接第二光纤耦合器的光输入端,第二光纤耦合器的光输入输出端连接光纤光栅的光输入输出端,第二光纤耦合器的光输出端连接第三光纤耦合器的第二光输入端,第三光纤耦合器的光输出端连接探测器的光输入端,信号处理及输出系统的电信号输出端输出陀螺输出信号;本发明结构简单,避免了两束光间的相互干扰。

    基于双环形谐振腔的全光强度调制器

    公开(公告)号:CN110095842A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910311893.4

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于双环形谐振腔的全光强度调制器,包括3个耦合器、2个隔离器、环形波导、增益环形波导、可调光衰减器、波分复用器和激光器;环形波导连接第一耦合器的第一光输入输出端和第二光输入输出端、第一隔离器的光输入端和光输出端、第二耦合器的第一光输入输出端和第二光输入输出端,第一耦合器的第三光输入输出端连接第三耦合器的第一光输入输出端,第三耦合器的第四光输入输出端连接波分复用器的光输入输出端,波分复用器的光输入端连接激光器的光输出端,波分复用器的光输出端为本发明的光输出端;通过调节可调光衰减器的衰减系数、激光器输出的泵浦光的功率,可连续调节输出光强;本发明结构简单,全部由光学器件构成。

    基于光纤环形谐振腔的色散补偿装置

    公开(公告)号:CN105323007B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201510766856.4

    申请日:2015-11-06

    Inventor: 田赫 苏润洲

    Abstract: 一种基于光纤环形谐振腔的色散补偿装置,包括光纤隔离器、第一光纤耦合器、光纤光栅、第二光纤耦合器、光纤环和第三光纤耦合器;光信号输入端为光纤隔离器的光输入端,光纤隔离器的光输出端与第一光纤耦合器的光输入端连接,第一光纤耦合器的光输入输出端与光纤光栅连接,第一光纤耦合器的光输出端与第二光纤耦合器的光输入端连接,第二光纤耦合器的第一光输入输出端和第三光纤耦合器的第一光输入输出端、第二光纤耦合器的第二光输入输出端和第三光纤耦合器的第二光输入输出端均通过光纤环连接,第三光纤耦合器的光输出端为光信号输出端。本发明同现有色散补偿装置相比,具有结构简单、损耗小、色散补偿能力强的优点。

    基于光纤光栅的自反射式光纤陀螺

    公开(公告)号:CN106679643A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611190878.1

    申请日:2016-12-21

    Inventor: 田赫

    Abstract: 本发明提供一种基于光纤光栅的自反射式光纤陀螺,包括激光器、偏振控制器、隔离器、三个光纤耦合器、光纤环、光纤光栅、探测器和信号处理及输出系统;隔离器的光输出端连接第一光纤耦合器的光输入端,第一光纤耦合器的第一光输出端连接第三光纤耦合器的第一光输入端,第一光纤耦合器的第二光输出端连接光纤环的光输入端,光纤环的光输出端连接第二光纤耦合器的光输入端,第二光纤耦合器的光输入输出端连接光纤光栅的光输入输出端,第二光纤耦合器的光输出端连接第三光纤耦合器的第二光输入端,第三光纤耦合器的光输出端连接探测器的光输入端,信号处理及输出系统的电信号输出端输出陀螺输出信号;本发明结构简单,避免了两束光间的相互干扰。

    基于自干涉光纤环形谐振腔的光纤陀螺

    公开(公告)号:CN105547277A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610126458.0

    申请日:2016-03-07

    Inventor: 田赫

    CPC classification number: G01C19/727

    Abstract: 本发明公开一种基于自干涉光纤环形谐振腔的光纤陀螺,包括电压信号源、激光器、隔离器、偏振控制器、第一光纤耦合器、光纤环、第二光纤耦合器、连导光纤、探测器和信号处理系统,其中所述的光纤环、两个耦合器和连导光纤组成自干涉光纤环形谐振腔,自干涉光纤环形谐振腔的输出光谱包含一个高透过率模式和两个低透过率模式,由高透过率模式的透过率可确定旋转速度大小,同时通过比较两个低透过率模式的透过率大小可分辨旋转速度方向。本发明不包含相位调制器件,系统噪声低,与传统的干涉式光纤陀螺相比,传感精度提升数倍。

    基于光纤环形谐振腔的色散补偿装置

    公开(公告)号:CN105323007A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510766856.4

    申请日:2015-11-06

    Inventor: 田赫 苏润洲

    Abstract: 一种基于光纤环形谐振腔的色散补偿装置,包括光纤隔离器、第一光纤耦合器、光纤光栅、第二光纤耦合器、光纤环和第三光纤耦合器;光信号输入端为光纤隔离器的光输入端,光纤隔离器的光输出端与第一光纤耦合器的光输入端连接,第一光纤耦合器的光输入输出端与光纤光栅连接,第一光纤耦合器的光输出端与第二光纤耦合器的光输入端连接,第二光纤耦合器的第一光输入输出端和第三光纤耦合器的第一光输入输出端、第二光纤耦合器的第二光输入输出端和第三光纤耦合器的第二光输入输出端均通过光纤环连接,第三光纤耦合器的光输出端为光信号输出端。本发明同现有色散补偿装置相比,具有结构简单、损耗小、色散补偿能力强的优点。

    基于多矩形腔波导的双通道输出异性滤波器

    公开(公告)号:CN119667834A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411922731.1

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明公开一种基于多矩形腔波导的双通道输出异性滤波器,属于光学器件领域,解决了目前光学滤波器带宽小、通道少、以及无法同时实现高通滤波和低通滤波的问题。本发明包括基底层、金属层、入射直波导、低通出射直波导、金属挡板、窄圆环通道、第一矩形腔、第一矩形截面BK7棒、右第二矩形腔、左第二矩形腔、右第三矩形腔、左第三矩形腔、第二矩形截面BK7棒、高通出射直波导;本发明构建了一个具有双出射端的波导结构,可实现双通道输出,两个出射端产生的滤波效果相反;本发明具有带宽大、双通道输出、可同时实现高通滤波和低通滤波的优点。

    基于表面等离子体激元的可调低通滤波器

    公开(公告)号:CN117855777A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410064623.9

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面等离子体激元的可调低通滤波器,属于光学器件技术领域,包括基底层、金属层、直波导、两个正方形截面金属棒、半椭圆形谐振腔和半椭圆形Kerr非线性介质;本发明利用表面等离子体在直波导与半椭圆形谐振腔间的相互耦合,产生低通滤波的效果,然后通过外加光场改变谐振腔内Kerr非线性介质的折射率,在不改变结构尺寸的情况下,实现滤波频率范围的调节;本发明的效果和益处为:本发明具有结构简单、带宽大、滤波频率范围可调的优点。

    一种大动态范围谐振式光纤陀螺
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116086423A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211561641.5

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种大动态范围谐振式光纤陀螺,属于光学传感的技术领域,解决了目前光学陀螺动态范围小及其不可调、难以满足旋转速度变化范围大的场所的需求,对光进行相位调制才能分辨旋转速度方向的问题,包括第一和第二电压信号源、激光器、偏振控制器、光纤耦合器、光纤环、压电陶瓷管、探测器和信号处理及控制系统,本发明利用压电陶瓷管控制光纤谐振腔的腔长,从而获得大的动态范围,同时,利用一个窄线宽激光器输出连续、强度恒定、频率可调谐的窄线宽激光,获得光纤谐振腔的透射谱,对谐振频率的精确定位,可同时获得旋转速度大小及方向,本发明具有动态范围大、测量旋转速率范围大、不对光进行相位调制就能分辨旋转速度方向的优点。

    一种类X形谐振腔等离子波导浓度传感器

    公开(公告)号:CN114397275A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210057604.4

    申请日:2022-01-19

    Inventor: 田赫 刘雅洁 郝禹

    Abstract: 本发明公开了一种类X形谐振腔等离子波导浓度传感器,解决了现有的传感器的抗干扰能力差,因噪声的影响,导致Fano共振失真、精度下降的问题,包括基底层、金属层、直波导、金属挡板和三个谐振腔,利用多个相互耦合的谐振腔构建类X形谐振腔等离子波导,并在激发的表面等离极化激元中引入透射离散态,进而产生Fano共振,通过改变谐振腔的结构参数,进而调节Fano共振的波长,当谐振腔中均填充待测物质,通过测量Fano共振的波长,并依据待测物质的折射率与待测物质的浓度间的关系,得到待测物质浓度。本发明具有体积小、响应快、易于实现集成化光子器件的优点,实现了环境、生物、医学等领域的纳米级光学传感。

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