一种侧视成像保偏光纤定轴方法

    公开(公告)号:CN104238002B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201410508687.X

    申请日:2014-09-28

    IPC分类号: G02B6/024

    摘要: 本发明公开了一种侧视成像保偏光纤定轴方法,包括步骤一、将光纤安装在自动定轴系统上,光源为非相干平行光源,平行光从侧向垂直照射在光纤表面上,在光纤另一侧用CCD相机接收光强图像;步骤二、待测方位角的光强分布曲线经过透镜放大被CCD相机采集,以离散数据形式存储在计算机中;步骤三、对光强分布曲线采用内插处理方法进行处理,得到新的光强分布序列;步骤四、获取基准光强分布序列;步骤五、将光强分布序列和基准光强分布序列做归一化互相关运算,得到互相关曲线,按顺序提取互相关曲线的中心点值,得到中心点值随角度变化曲线,该曲线极大值的横坐标值即所求方位角。本发明经过光强内插后再进行相关处理,定轴精度较高。

    一种基于侧视光强曲线相关峰尖锐程度的保偏光纤定轴方法

    公开(公告)号:CN105182469A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510622912.7

    申请日:2015-09-25

    IPC分类号: G02B6/024

    CPC分类号: G02B6/024

    摘要: 本发明公开了一种基于侧视光强曲线相关峰尖锐程度的保偏光纤定轴方法,包括步骤一、将光纤安装在自动定轴系统上,光源为非相干平行光源,平行光从侧向垂直照射在光纤表面上,在光纤另一侧用CCD相机接收光强图像;步骤二、光纤侧视光强图像经透镜放大被CCD相机采集,将所采集的光强图像实时转换为光强曲线并传送至计算机;步骤三、旋转光纤,得到一系列不同方位角的光强曲线;步骤四、将采集到的光强曲线按照采集顺序,依次与采集到的所有的光强曲线做互相关运算,以相关峰尖锐程度作为特征量,得到特征曲线;步骤五、对步骤四所得的特征曲线进行分析处理,便可得到光纤待测方位角。本发明适用于所有观测平面,具有很好的通用性。

    一种基于频率分辨光学开关法的飞秒激光脉冲测试平台

    公开(公告)号:CN101769796A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010107995.3

    申请日:2010-02-05

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 本发明公开了一种基于频率分辨光学开关法的飞秒激光脉冲测试平台,从激光器出射的待测激光被激光汇聚组件中的柱面透镜汇聚后,成为汇聚光;该汇聚光被光分束延时组件中的菲湦尔双棱镜进行分束与延时处理后,成为延时光;该延时光被倍频晶体组件中的BBO晶体进行倍频处理后,成为倍频光;该倍频光被成像组件中的双柱面透镜组进行成像处理后,成为成像光;该成像光被图像采集组件中的CCD摄像头采集形成图像信息;该图像信息被计算机接收。该测试平台将多个光学器件活动安装在一个基座上,能够方便的实现激光汇聚组件、光分束延时组件、倍频晶体组件、成像组件和CCD摄像头的共轴。

    一种光纤光栅温度补偿装置

    公开(公告)号:CN100533188C

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200710178617.2

    申请日:2007-12-03

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/34 G02F1/01

    摘要: 本发明提供一种光纤光栅温度补偿装置通过改变设于光纤上的光纤光栅的预应力来补偿温度变化对光纤光栅造成的影响,包括温度补偿机构与光纤有效长度调节机构;所述光纤通过光纤光栅两端的各一个区域作为固定连接点固定于温度补偿机构上,温度补偿机构随着温度的变化改变两个连接点间的距离,进而改变光纤光栅的预应力;来补偿温度变化对光纤光栅造成的影响;所述光纤有效长度调节机构固定于温度补偿机构,用于调节光纤的有效长度。由上述本发明的实施例提供的技术方案可以看出,采用本发明的实施例的光纤光栅温度补偿装置,可以对光纤光栅两端的固定位置进行灵活的调整;同时结构紧凑,占用空间小;成本低。

    对运动物体进行测速的装置和方法

    公开(公告)号:CN101256238A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200810103013.6

    申请日:2008-03-28

    IPC分类号: G01S17/58 G01P3/36

    摘要: 本发明提供了一种对运动物体进行测速的装置和方法。该装置主要包括:激光束处理模块,用于从不同的方向由运动物体向地面分别发射第一激光束和第二激光束,并接收从地面返回的所述第一激光束的散射回光和所述第二激光束的散射回光;计算处理模块,用于计算所述第一激光束的散射回光和所述第二激光束的散射回光的多普勒频率之差,根据该多普勒频率之差获取所述运动物体的运动速度。利用本发明,可以对运动物体进行精确的测速,并且测量精度对运动物体的摇摆颠簸等情况不敏感。

    一种三轴集成光学陀螺用全薄膜铌酸锂芯片

    公开(公告)号:CN118655657A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411149047.4

    申请日:2024-08-21

    摘要: 本发明公开了一种三轴集成光学陀螺用全薄膜铌酸锂芯片,属于光电集成技术领域。包括一个输入端口和六个输出端口,其中输入端口与任一输出端口为一条支路,每条支路上均设置有光栅耦合器、片上起偏器和相位调制器,每条支路通过1×n分束器汇总与输出端口连接,输入端口以及六个输出端口均放置有模斑转换器。本发明输入的光可实现分束、起偏、调制、耦合等功能,可通过端接的方式耦合光源、探测器芯片,可用于构建三轴集成光学陀螺系统。模斑转换器与光纤之间的耦合效率可达90%,其光栅耦合器与光电探测器之间的耦合效率可达50%,芯片上三个相位调制器调制效率均可达到1.5V·cm,构成完整的陀螺系统后,三轴之间的精度差异为±5%。

    一种含有薄膜铌酸锂多功能芯片的全集成光学陀螺

    公开(公告)号:CN118654657A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411132249.8

    申请日:2024-08-19

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 本发明公开了一种含有薄膜铌酸锂多功能芯片的全集成光学陀螺,属于全集成光学陀螺技术领域。包括薄膜铌酸锂多功能芯片,薄膜铌酸锂多功能芯片包括耦合器,起偏器,调制器和椭圆波导环,耦合器、起偏器、调制器和椭圆波导环通过薄膜铌酸锂波导进行连接,并集成在全片上。本发明中的薄膜铌酸锂多功能芯片能够进行光的分束、起偏、相位调制、环内干涉等功能,陀螺可实现中高精度导航、姿态测算等功能。所述的含有薄膜铌酸锂多功能芯片,起偏效果达到了40dB,调制效率达到0.9V·cm,波导环传输损耗小于0.25dB/m,探测器耦合效率80%以上。具备规模化、批量化生产的潜力,有助于降低集成光学陀螺系统的整体成本。

    复合材料集成光学陀螺用芯片、制备方法及工作方法

    公开(公告)号:CN118089691A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410260215.0

    申请日:2024-03-07

    IPC分类号: G01C19/72 B81C3/00 G01C19/66

    摘要: 本发明公开了一种复合材料集成光学陀螺用芯片、制备方法及工作方法,属于光电集成技术领域,芯片包括按照输入光的传输顺序设置有分束器、起偏器、调制器以及波导环。分束器、起偏器以及调制器均为薄膜铌酸锂器件,分束器、起偏器以及调制器通过薄膜铌酸锂波导进行光互联。波导环为氮化硅材料器件,波导环与调制器通过层间耦合结构进行光互联。采用上述一种复合材料集成光学陀螺用芯片、制备方法及工作方法,可实现对光的分束、起偏、相位调制以及环内干涉功能,并可以用于构成闭环光学陀螺测试系统,其中起偏效果达到40dB,调制效率达到1V·cm,波导环传输损耗小于2.5dB/m。

    一种角度可调保偏光纤尾纤块研磨夹具

    公开(公告)号:CN107350961B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201710402530.2

    申请日:2017-06-01

    摘要: 本发明公开一种角度可调保偏光纤尾纤块研磨夹具,将旋转台安装于水平支臂的固定端A上,且使旋转台具有绕水平X轴的转动副;水平支臂的固定端B与升降杆相连,具有沿竖直Z轴的移动副.同时通过对旋转台和升降杆与水平支臂间的连接方式设计,实现可调旋转台在X与Z轴方向上的位置微调。旋转台上安装有陪片夹具,陪片夹具具有沿竖直Z轴的移动副;通过在陪片夹具上安装配重块,将陪片夹具所加持的光纤端面压至研磨平面上。本发明应用范围更加广泛,且夹具采用了一体式设计方案,采用弹片缝隙式夹持方式,提高了光纤与夹具的接触长度,提高了光纤夹持的稳定性与可靠性,进而减少了研磨振动,提高了保偏光纤的研磨抛光精度。