[实用新型]一种光纤放大器装置有效

专利信息
申请号: 201821902710.3 申请日: 2018-11-19
公开(公告)号: CN209014878U 公开(公告)日: 2019-06-21
发明(设计)人: 吴昕;杨俊杰;吴建成 申请(专利权)人: 上海传输线研究所(中国电子科技集团公司第二十三研究所)
主分类号: G02F1/39 分类号: G02F1/39;H04B10/29
代理公司: 上海市嘉华律师事务所 31285 代理人: 黄琮;夏烨
地址: 201901 *** 国省代码: 上海;31
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摘要: 实用新型提供一种大功率光纤放大器装置,包括安装在泵浦电路板上的泵浦,泵浦电路板安装在泵浦电路板支架上,泵浦电路板支架紧贴壳体侧壁安装,主控电路板安装在壳体底部,泵浦电路板通过电连接器与主控电路板实现电连接,在壳体内部中部位置设置有光纤盒用于安装光学器件,泵浦与光纤盒中的光学器件相连接,光纤盒安装在主控电路板的上方,壳体上盖安装在壳体上表面,形成相对封闭空间。该装置进行结构合理化设计,合理布置主控电路板及盘纤和进、出纤空间,实现小型化、集成化,保证光路的安全稳定性;采用光电分离结构设计,方便电路与光路的装配和调试;合理分布模块内部发热器件,有效利用装置外壳散热,达到热量的快速传导。
搜索关键词: 泵浦 主控电路板 光纤盒 电路板 电路板支架 光学器件 光路 大功率光纤放大器 相对封闭空间 安全稳定性 本实用新型 电路板安装 光纤放大器 结构合理化 壳体上表面 电连接器 发热器件 分布模块 光电分离 壳体侧壁 壳体内部 壳体上盖 中部位置 装置外壳 电连接 集成化 散热 出纤 壳体 盘纤 传导 紧贴 装配 电路 调试 保证
【主权项】:
1.一种光纤放大器装置,其特征在于,包括光纤盒(2)、泵浦(4)、泵浦电路板(5)、泵浦电路板支架(7)、电连接器(8)、主控电路板(3)、壳体(11)和壳体上盖(12),所述泵浦(4)固定安装在泵浦电路板(5)上,泵浦电路板(5)固定安装在泵浦电路板支架(7)上,所述泵浦电路板支架(7)紧贴壳体(11)侧壁安装固定,所述主控电路板(3)安装在壳体(11)底部,泵浦电路板(5)通过电连接器(8)与主控电路板(3)实现电连接,在壳体(11)设置有光纤盒(2)用于安装光学器件,泵浦(4)与光纤盒(2)中的光学器件相连接,所述光纤盒(2)安装在壳体(11)的内部中部位置、主控电路板(3)的上方,所述壳体上盖(12)安装在壳体(11)上表面。
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  • 迟荣华;吴松桂 - 无锡市德科立光电子技术有限公司
  • 2016-04-27 - 2018-11-09 - G02F1/39
  • 本发明提供工作模式可选的智能化半导体光纤放大器,包括:输入分光器、输入光检测器、输入隔离器、半导体光放大器、输出隔离器、输出光检测器、输出分光器,以及控制电路;输入分光器的输入端接输入光信号,主路输出端通过输入隔离器接半导体光放大器的光输入端,次路输出端通过输入光检测器接控制电路;半导体光放大器的光输出端通过输出隔离器接输出分光器的输入端;输出分光器的主路输出端输出放大后光信号,次路输出端通过输出光检测器接控制电路;控制电路对半导体光纤放大器的输入端和输出端光信号进行监测,控制电路用于半导体光纤放大器工作模式的切换。本发明能够实现多种工作模式的平稳切换。
  • 光放大器-201580084412.0
  • 周风晴;朱天;吕海峰;胡宇 - 光联通讯技术有限公司美国分部
  • 2015-09-07 - 2018-10-23 - G02F1/39
  • 一种光放大器包括:一输入端口,用于接收输入光信号;一波分复用器(204),具有耦合于所述输入端口的一第一输入、耦合于一泵浦光源(206)的一第二输入以及耦合于一放大用光纤(208)的一输出;以及一集成器件(210),设置为提供输出监测和隔离,其中,所述集成器件(210)设置为:将从所述放大用光纤(208)接收的光信号的一第一部分分离出并将所述第一部分导向一光电探测器并且将来自所述放大用光纤(208)的所述光信号的一第二部分导向一输出端口,且所述集成器件使从所述输出端口接收的光信号衰减。
  • 一种三个原子系综之间量子纠缠的产生装置-201610321693.3
  • 闫智辉;贾晓军;彭堃墀 - 山西大学
  • 2016-05-16 - 2018-10-16 - G02F1/39
  • 本发明涉及一种三个原子系综之间量子纠缠的产生装置。本发明主要是解决现有多个原子系综之间量子纠缠存在着几率性制备的技术问题。本发明采用的技术方案是:一种三个原子系综之间量子纠缠的产生装置,包括光源单元、九个声光调制器、三套光学参量放大器、光束耦合系统、三个原子系综、三套光学滤波系统和纠缠测量系统。在量子存储的写光作用下,将三个纠缠光脉冲的正交分量量子态映射到三个原子系综的集体自旋波中,确定性地建立三个原子系综之间的量子纠缠;然后,在量子存储的读光作用下,将三个原子系综的集体自旋波量子态映射到三个释放光脉冲的正交分量中,通过测量它们的关联特性,确定性地验证三个原子系综之间的量子纠缠。
  • 一种激光放大装置-201810626370.4
  • 李燕 - 河北科技大学
  • 2018-06-19 - 2018-09-28 - G02F1/39
  • 一种激光放大装置,包括沿光路顺序设置的偏振分束镜(1),四分之一波片(2),随机相位板(3),放大装置(4),相位共轭镜(5);由相位共轭镜反射的激光束再次经过放大装置(4)和随机相位板(3)之后,之前由随机相位板(3)所产生的相位随机化被完美的补偿回来,重新使得再次经过随机相位板(3)的激光束变为了相干光。
  • 一种基于光机械系统放大器-201820325718.1
  • 江成 - 淮阴师范学院
  • 2018-03-09 - 2018-09-21 - G02F1/39
  • 本实用新型公开了一种基于光机械系统放大器,包括桌体、横杆和出风口,所述桌体的上表面右侧固定有吸气箱,所述吸气箱的右表面安装有出气管,所述除尘箱上表面设置有导气管,所述干燥箱的右表面安装有软管,所述固定箱的内部下表面固定有第一连接杆,所述第二连接杆的上端设置有固定块,所述桌体的右端内部设置有凹槽,所述卡块的上端固定有第二固定板,所述横杆的右端固定有第二固定板,所述出风口固定在固定箱的右表面。该一种基于光机械系统放大器,解决普通的光机械系统放大器在工作时,由于静电作用,会吸附空气中很多灰尘和水蒸气,在工作时,不容易调节角度的问题。
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