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公开(公告)号:CN116148181A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211589447.8
申请日:2022-12-12
申请人: 电子科技大学中山学院
摘要: 本发明涉及本发明涉及气体探测技术领域,具体涉及一种双光路光热气体探测装置,包括探测光源、光纤分路器、第一耦合器、第一气室、空芯光纤、二色镜、泵浦光源、第二耦合器、参考光纤、第二气室、光纤合路器、光探测器。本发明中,空芯光纤为玻璃管,空芯光纤内部设有金属氧化物颗粒,空芯光纤的外部包覆金属氧化物层。本发明利用金属氧化物颗粒和金属氧化物层增强了气体对红外线的吸收,更多地改变了空芯光纤内气体的折射率,从而更多地改变了空芯光纤这一路的光程,提高了气体探测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN115566525A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211115160.1
申请日:2022-09-14
申请人: 电子科技大学中山学院
摘要: 本发明公开了一种倍增光纤激光脉冲重复频率方法,是通过初级耦合器将初始光脉冲分成两个具有时间差的信号光,再通过次级耦合器将二者再次组合,获得具有两倍初始光脉冲重复频率的倍增光脉冲,而倍增光脉冲经过光纤衰减器的调节,其重复频率十分稳定,且所处的频率量级非常高,整个倍增过程能够快速有效的大幅度提高光纤激光的重复频率,且成本低廉,不需要大量的光学元件和滤波设备,也不需要过多的泵浦功率进行锁模。
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公开(公告)号:CN115901637A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211523585.6
申请日:2022-12-01
申请人: 电子科技大学中山学院
摘要: 本发明涉及一氧化碳检测技术领域,具体涉及一种基于光声光谱技术的一氧化碳检测系统,包括光源、光纤、气室、第一微型谐振腔、第二微型谐振腔、音叉,光源产生中红外波段激光,中红外波段激光耦合进入光纤,光纤贯穿气室,光纤的中部设有光纤拉锥区,光纤拉锥区设置在气室内,第一微型谐振腔和第二微型谐振腔分别设置在光纤拉锥区的两侧,音叉设置在光纤拉锥区的侧面,气室的壁上设有进气口和出气口,光纤拉锥区外设有金属氧化物颗粒。本发明在光纤拉锥区设置金属氧化物颗粒,使得光纤中的光能够更多地耦合出光纤,增强了气体对中红外波段激光的吸收,从而提高了气体检测的灵敏度,在光声光谱技术气体检测领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115832833A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211546415.X
申请日:2022-12-05
申请人: 电子科技大学中山学院
摘要: 本发明涉及飞秒激光应用技术领域,具体涉及一种啁啾脉冲放大系统,包括第一泵浦激光器、第一波分复用器、第一Yb+增益光纤、环形器、展宽器、第二泵浦激光器、第二波分复用器、第二Yb+增益光纤、声光调制器、第一光纤隔离器、第三泵浦激光器、第三波分复用器、第三Yb+增益光纤、第二光纤隔离器、第四泵浦激光器、光纤合束器、第四Yb+增益光纤、第三光纤隔离器、掺Yb+光子晶体光纤、第一会聚透镜、第二会聚透镜、第五泵浦激光器、分光镜、空间隔离器、第一反射镜、压缩器。本发明采用多级增益光纤和光子晶体光纤,实现脉冲放大,经放大以后的峰值功率高,拓展了光纤激光器的应用。
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公开(公告)号:CN115712169A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211455787.1
申请日:2022-11-21
申请人: 电子科技大学中山学院
IPC分类号: G02B6/02
摘要: 本发明涉及光纤光栅制备技术领域,具体涉及一种具有监测功能的超快激光直写法制备光纤光栅的系统,包括飞秒激光器、双色镜、第一CCD、物镜和监测模块,监测模块包括精密平移台、光纤、光源、第二CCD,飞秒激光器发出飞秒脉冲激光,飞秒脉冲激光经过双色镜反射进入物镜,物镜会聚飞秒脉冲激光,光纤固定在精密平移台上,飞秒脉冲激光照射所述光纤的纤芯,光源发出激光并耦合进入光纤,第二CCD连接光纤的另一端,光纤的反射光经物镜和双色镜后进入第一CCD。本发明应用第二CCD探测光纤内的光场分布,能够实现实时和精确监测飞秒脉冲激光聚焦点相对于纤芯的位置,适时调整,从而提高了刻写光纤光栅的质量。
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公开(公告)号:CN219142652U
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202223422157.2
申请日:2022-12-18
申请人: 电子科技大学中山学院
摘要: 本实用新型涉及甲烷探测技术领域,具体涉及一种光纤穴番甲烷传感器。光纤上设有抛磨区域,抛磨区域上设有传感部。传感部包括第一贵金属条、第二贵金属条、穴番‑A材料,第一贵金属条和第二贵金属条平行,第一贵金属条和第二贵金属条沿光纤的方向,穴番‑A材料包覆第一贵金属条和第二贵金属条。第一贵金属条和第二贵金属条形成金属‑介质‑金属波导,穴番‑A材料置于波导内部,由于波导的有效折射率对其内材料的折射率非常敏感,所以穴番‑A材料的折射率改变将引起波导共振波长的剧烈移动,因此本实用新型具有较高的甲烷气体探测灵敏度。
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