一种基于偏振光纤干涉仪的激光器波长实时监测方法

    公开(公告)号:CN114777934B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210447854.9

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于偏振光纤干涉仪的激光器波长实时监测方法,步骤如下:利用偏振光纤干涉仪系统波长实时监测装置采集四路移相为0°、90°、180°、270°的干涉信号,通过四步移相法解调携带实时波长信息的四路空间移相干涉信号得到对应的相位信息,进而获得波长信息,实现对激光器波长的实时监测。偏振光纤干涉仪系统采用保偏光纤及器件,实现同步移相的同时解决了普通光纤干涉仪中干涉光偏振方向不稳定引起的振幅抖动问题。本发明只需一个四象限探测器获得四个像素的光强信息就能反馈得到波长变化量,既避免了长位移带来的误差问题,又降低了成本,具有低插入损耗、高采样速率、高精度的特点,能够实现对激光器的实时波长监测。

    基于后向反射器剪切干涉的准直波前测量方法

    公开(公告)号:CN110196105B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910384304.5

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于后向反射器剪切干涉的准直波前测量方法,该方法中待测准直波前分别经过楔形平板的前后两个表面反射,通过后向反射器返回后在CCD上形成剪切干涉条纹。采用四步相移法求解干涉条纹的相位分布,相位步进量定为设定可调谐激光器的波长步进以实现移相量的标定。采集四幅相位间隔为π/2的干涉图,得到剪切干涉条纹的光程差分布,根据剪切量的大小分别采用积分法或待定系数法测量准直波前。本发明简化了传统测量准直波前的横向剪切干涉装置,提高了波面测量精度,特别适合于测量波长调谐系统的出射波前。

    一种短增益纤振荡放大共泵浦高功率窄线宽激光器

    公开(公告)号:CN113823990B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202111048129.6

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种短增益纤振荡放大共泵浦的高功率窄线宽激光器,包括种子源和放大器,种子源包括依次相连的第一光纤耦合器、信号反射光纤光栅、第一部分吸收光纤、匹配输出光纤光栅;匹配输出光纤光栅的输出端连接与放大器的输入端;放大器包含第二部分吸收光纤和第二光纤耦合器。本发明利用部分吸收光纤无需完全吸收泵浦光的特点减少增益光纤的长度,提升非线性效应阈值功率,抑制光谱展宽并保障输出光谱纯度。激光器互通了振荡器种子源与放大器的泵浦功率,使其互相利用,提升了激光器的光光转化效率。由于种子源能利用放大器的反向泵浦,使其随激光器反向泵浦功率正相关动态变化,有效抑制了ASE效应。

    一种基于光电传感器的智能路灯供电系统

    公开(公告)号:CN114727459B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210629086.9

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于光电传感器的智能路灯供电系统,涉及路灯供电控制技术领域,包括:光照度检测模块,局部放电检测模块,主控制模块,转换控制模块,恒流驱动模块,恒压驱动模块,路灯模组;光照度检测模块检测环境光,局部放电检测模块检测路灯的局部放电情况,主控制模块控制模块工作,转换控制模块选择控制通路,恒流驱动模块输出恒流电能,恒压驱动模块输出恒压电能,路灯模组控制路灯工作。本发明基于光电传感器的智能路灯供电系统将检测光照度数据与光照度阈值比较,主控制模块做出判断并智能控制恒流驱动和恒压驱动的工作,继而控制路灯的工作方式,恒流恒压的切换还有效防止电路短路或过载,采用光电检测的方式实现局部放电检测。

    一种基于偏振光纤干涉仪的激光器波长实时监测方法

    公开(公告)号:CN114777934A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210447854.9

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于偏振光纤干涉仪的激光器波长实时监测方法,步骤如下:利用偏振光纤干涉仪系统波长实时监测装置采集四路移相为0°、90°、180°、270°的干涉信号,通过四步移相法解调携带实时波长信息的四路空间移相干涉信号得到对应的相位信息,进而获得波长信息,实现对激光器波长的实时监测。偏振光纤干涉仪系统采用保偏光纤及器件,实现同步移相的同时解决了普通光纤干涉仪中干涉光偏振方向不稳定引起的振幅抖动问题。本发明只需一个四象限探测器获得四个像素的光强信息就能反馈得到波长变化量,既避免了长位移带来的误差问题,又降低了成本,具有低插入损耗、高采样速率、高精度的特点,能够实现对激光器的实时波长监测。

    基于后向反射器剪切干涉的准直波前测量方法

    公开(公告)号:CN110196105A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910384304.5

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于后向反射器剪切干涉的准直波前测量方法,该方法中待测准直波前分别经过楔形平板的前后两个表面反射,通过后向反射器返回后在CCD上形成剪切干涉条纹。采用四步相移法求解干涉条纹的相位分布,相位步进量定为 设定可调谐激光器的波长步进以实现移相量的标定。采集四幅相位间隔为π/2的干涉图,得到剪切干涉条纹的光程差分布,根据剪切量的大小分别采用积分法或待定系数法测量准直波前。本发明简化了传统测量准直波前的横向剪切干涉装置,提高了波面测量精度,特别适合于测量波长调谐系统的出射波前。

    一种基于光电传感器的智能路灯供电系统

    公开(公告)号:CN114727459A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210629086.9

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于光电传感器的智能路灯供电系统,涉及路灯供电控制技术领域,包括:光照度检测模块,局部放电检测模块,主控制模块,转换控制模块,恒流驱动模块,恒压驱动模块,路灯模组;光照度检测模块检测环境光,局部放电检测模块检测路灯的局部放电情况,主控制模块控制模块工作,转换控制模块选择控制通路,恒流驱动模块输出恒流电能,恒压驱动模块输出恒压电能,路灯模组控制路灯工作。本发明基于光电传感器的智能路灯供电系统将检测光照度数据与光照度阈值比较,主控制模块做出判断并智能控制恒流驱动和恒压驱动的工作,继而控制路灯的工作方式,恒流恒压的切换还有效防止电路短路或过载,采用光电检测的方式实现局部放电检测。

    一种短增益纤振荡放大共泵浦高功率窄线宽激光器

    公开(公告)号:CN113823990A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111048129.6

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种短增益纤振荡放大共泵浦的高功率窄线宽激光器,包括种子源和放大器,种子源包括依次相连的第一光纤耦合器、信号反射光纤光栅、第一部分吸收光纤、匹配输出光纤光栅;匹配输出光纤光栅的输出端连接与放大器的输入端;放大器包含第二部分吸收光纤和第二光纤耦合器。本发明利用部分吸收光纤无需完全吸收泵浦光的特点减少增益光纤的长度,提升非线性效应阈值功率,抑制光谱展宽并保障输出光谱纯度。激光器互通了振荡器种子源与放大器的泵浦功率,使其互相利用,提升了激光器的光光转化效率。由于种子源能利用放大器的反向泵浦,使其随激光器反向泵浦功率正相关动态变化,有效抑制了ASE效应。

    一种基于太阳图像运动的大气湍流测量装置

    公开(公告)号:CN205176298U

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201520860114.3

    申请日:2015-10-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于太阳图像运动的大气湍流测量装置,该装置包括太阳图像抓拍部件阵列、自动导向适配器、同步控制器、计算机以及赤道仪;太阳图像抓拍部件阵列由2~3套太阳图像抓拍部件构成,而太阳图像抓拍部件由带通滤光片、小型望远镜和增倍镜组合以及相机组成;自动导向适配器由四路开关延迟器组成,用于连接计算机和赤道仪,通过计算机控制赤道仪完成太阳位置修正及自动追踪;同步控制器由多路同步信号发生器构成,计算机通过USB转串行接口连接同步控制器,同步控制器通过同轴电缆控制太阳图像抓拍部件阵列同步采集太阳图像;计算机处理不同基线上横向角距离的太阳边缘抖动,得出所需大气光学参数。

    一种基于LCOS的微型投影镜头

    公开(公告)号:CN206671660U

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201720445135.8

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 本实用新型公开一种基于LCOS的微型投影镜头,包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、光阑、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七平面镜和第八平面镜从左至右依次排列组成;所述第一透镜、第二透镜、第三透镜、第五透镜和第六透镜有两个球面,其曲率半径依次分别为:48.492mm,15.236mm;-39.525mm,17.692mm;70.105mm,-69.399mm;36.070mm,-36.070mm;59.288mm,42.357mm;所述第七平面镜、第八平面镜的厚度依次为:18.355mm,2.118mm;本实用新型的投影物镜,具有焦距短、视场角大的优点。

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