一种缩小谱间距的三束光纤激光外腔谱合成方法及其系统

    公开(公告)号:CN115995749A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211626872.X

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种缩小谱间距的三束光纤激光外腔谱合成方法,包括以下步骤:首先,利用两路掺杂光纤阵元,在前腔镜、变换透镜、闪耀光栅、输出耦合镜之间构成的谐振腔中,通过激光振荡方式,谱合成为一束包含波长λ1、λ2的光束;其次,在所述两路激光外腔谱合成系统中,串联一块谱选择性小于Δλ=λ2‑λ1的反射体布拉格光栅;最后,在第三路掺杂光纤阵元前腔镜、反射体布拉格光栅、输出耦合镜三者之间,构成一个外腔激光系统,让该阵元输出的波长为λ0光束以布拉格角入射反射体布拉格光栅,其衍射光束与包含λ1、λ2的合成光束同轴传输,由此实现三束激光缩小了谱间距的外腔谱合成。还公开了一种缩小谱间距的三束光纤激光外腔谱合成系统。

    一种测量水汽变温吸收光谱的系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN110274891A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910548973.1

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明提供了一种测量水汽变温吸收光谱的系统及其使用方法,包括差频光源模块、差频光源频率监测及标定模块、数据的采集与处理模块、三光路控温多通池装置和配气模块;差频光源模块产生的差频光导入三光路控温多通池装置,激光射入样品池产生的吸收信息导入数据的采集与处理模块,配气模块具体为混合容器,用于混合定比例的水汽和干燥空气,数据的采集与处理模块包括带有集成化的多光谱拟合程序的计算机,通过采用新型BaGa4Se7晶体作为频率转换器件产生3~11μm中红外差频光,与三光路可控温吸收池联用,结合多光谱拟合程序,可为大气探测、激光大气传输研究提供系统、准确的基础实验数据,还可以为水分子光谱参数理论计算模型CRB的改进提供有效判据。

    一种光电管管坯加工装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116619149A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210129286.8

    申请日:2022-02-11

    Abstract: 本发明涉及光电管加工技术领域,且公开了一种光电管管坯加工装置,包括工作台,其特征在于:所述工作台的顶部固定连接有第一支撑板,第一支撑板的正面固定连接有第二支撑板,工作台的左侧设置有第一调节组件,第一调节组件的顶部设置有第二调节组件,工作台的正面设置有收集组件,该装置结构简单,设计新颖,通过调整限位圈之间的距离,便于对不同规格,长度的管坯进行限位,且便于对不同直径的管坯进行限位,增加装置的实用性,通过使管坯转动,便于对管坯的外壁进行打磨,保证管坯的外壁均能打磨,使碎屑阻挡在壳体内部,风力则沿滤网的网孔排出,便于收集碎屑,方便使用,适合推广。

    一种基于双非对称臂马赫-曾德干涉仪的InP偏振分束器

    公开(公告)号:CN113671720A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110822448.1

    申请日:2021-07-21

    Abstract: 本发明提出的一种基于双非对称臂马赫‑曾德干涉仪的InP偏振分束器,包括:输入波导、第一多模干涉仪、第一波导、第二波导、第二多模干涉仪、第一输出波导和第二输出波导;所述输入波导与第一多模干涉仪直接连接,所述输入波导通过第一多模干涉仪分别与第一波导、第二波导连接,所述第一波导和所述第二波导均与第二多模干涉仪连接,所述第二多模干涉仪分别与第一输出波导和第二输出波导连接。为了实现在不增加额外调制的情况下提高工艺容差,保持结构相对紧凑,基于InP材料采用波导结构和波导宽度双非对称马赫‑曾德干涉仪结构来引入双折射,实现不同偏振光束的分离;实现在不增加额外调制的情况下提高工艺容差,保持结构相对紧凑。

    一种用于测试二极管和三极管的电路、电路板和检测器

    公开(公告)号:CN109031080A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810555834.7

    申请日:2018-06-01

    CPC classification number: G01R31/2607 G01R31/2632

    Abstract: 本发明公开了一种用于测试二极管和三极管的电路、电路板和检测器,该电路包括电源模块、选择模块、晶体管保护模块、第一555定时器、第二555定时器、显示模块、三极管接口模块和二极管接口模块,第一555定时器和第二555定时器的第四引脚和第八引脚均与电源模块连接,第一555定时器的第二引脚和第六引脚连接后分成两路,一路经过电阻R1与第二555定时器的第二引脚和第六引脚连接,另一路经过电容C与地连接,第一555定时器的第三引脚和第二555定时器的第二引脚、第六引脚连接后作为二极管接口模块的阴极和三极管接口模块的发射极;所述第二555定时器的输出端与选择模块连接。该发明的优点在于:方便测试二极管和三极管的各种状态。

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