基于LED光源高精度的微分干涉测量系统及方法

    公开(公告)号:CN102679907B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210178838.0

    申请日:2012-06-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于LED光源高精度的微分干涉测量系统及方法,采用LED弱相干光作为照明光源,由于其相干长度短,光束在传播过程中被散射的杂散光在接收屏上不能发生干涉,从而避免了相干噪声或散斑噪声的产生,进而提高了系统的测量精度。LED光源作为照明光源减小了整体系统的封装尺寸,使系统的结构更加紧凑。激光器作为照明光源时,其价格在整个系统中占了相当的比重,而使用廉价的LED作为光源大大的降低了光学测量系统的成本,可实现批量生产。

    多波长和锁模可转换的掺铒光纤激光器及其实现方法

    公开(公告)号:CN101557071B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200910106974.7

    申请日:2009-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种具有多波长和锁模功能且工作状态可转换的掺铒光纤激光器及其实现方法,特别是能够实现多波长和锁模之间的开关转换、多波长输出波长位置可调和能在室温下稳定工作的激光器及方法。所述激光器包括:增益放大单元、偏振控制单元、输出耦合单元、梳状滤波单元、光隔离单元和非线性光纤环镜。所述激光器的实现方法包括:通过调整入射偏振态和双折射度使插入在激光腔内非线性光纤环镜处于不同的工作状态,依据其工作状态的不同可分别实现激光器的多波长和锁模功能。本发明具有调谐方便、成本低廉、能实现室温下稳定的多波长连续输出和锁模脉冲输出两种功能等优点,可满足光时分复用/波分复用通信技术对多功能激光光源的需求。

    多波长和锁模可转换的掺铒光纤激光器及其实现方法

    公开(公告)号:CN101557071A

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200910106974.7

    申请日:2009-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种具有多波长和锁模功能且工作状态可转换的掺铒光纤激光器及其实现方法,特别是能够实现多波长和锁模之间的开关转换、多波长输出波长位置可调和能在室温下稳定工作的激光器及方法。所述激光器包括:增益放大单元、偏振控制单元、输出耦合单元、梳状滤波单元、光隔离单元和非线性光纤环镜。所述激光器的实现方法包括:通过调整入射偏振态和双折射度使插入在激光腔内非线性光纤环镜处于不同的工作状态,依据其工作状态的不同可分别实现激光器的多波长和锁模功能。本发明具有调谐方便、成本低廉、能实现室温下稳定的多波长连续输出和锁模脉冲输出两种功能等优点,可满足光时分复用/波分复用通信技术对多功能激光光源的需求。

    一种光纤振动传感器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108332841B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810365998.3

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明公开一种光纤振动传感器。该光纤振动传感器包括:上层锌片层、下层锌片层和中间有机硅层;所述中间有机硅层位于所述上层锌片层和所述下层锌片层之间;所述中间有机硅层内嵌入一根两端向水平方向延伸的光纤;所述光纤具有一段由两端向中间逐渐变细的光纤段;所述光纤段的一端相对另一端具有预设量的向上偏移。本发明公开的光纤振动传感器,结构简单,加工成本低。

    一种光纤振动传感器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108332841A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810365998.3

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明公开一种光纤振动传感器。该光纤振动传感器包括:上层锌片层、下层锌片层和中间有机硅层;所述中间有机硅层位于所述上层锌片层和所述下层锌片层之间;所述中间有机硅层内嵌入一根两端向水平方向延伸的光纤;所述光纤具有一段由两端向中间逐渐变细的光纤段;所述光纤段的一端相对另一端具有预设量的向上偏移。本发明公开的光纤振动传感器,结构简单,加工成本低。

    基于混合优化算法的光纤布拉格光栅的逆向设计方法

    公开(公告)号:CN102183814B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201110140310.X

    申请日:2011-05-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于混合优化算法的光纤布拉格光栅的逆向设计方法,包括获得初始折射率调制的范围:设定光纤布拉格光栅的目标反射率,得到相应的耦合系数,通过耦合系数获得直流折射率调制的范围。重构折射率调制:以直流折射率调制的上边界和下边界作为初始条件,用量子粒子群优化算法去减小适应值函数,从而得到优化的直流折射率调制。设计光纤布拉格光栅:根据优化的直流折射率调制、光栅长度、周期参数设计制作光纤布拉格光栅。

Patent Agency Ranking