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公开(公告)号:CN108036925A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711497527.X
申请日:2017-12-27
申请人: 北京信息科技大学
CPC分类号: G01M11/30 , H01S3/06708 , H01S3/091
摘要: 本发明公开了基于粗锥光纤干涉结构光纤激光器的温度测试系统,包括泵浦源、波分复用器、掺杂光纤、耦合器、光谱仪和粗锥光纤;所述波分复用器、掺杂光纤、耦合器和粗锥光纤依次分别通过光纤连接成串通结构;所述泵浦源通过光纤与波分复用器熔接;所述光谱仪通过光纤与耦合器熔接;所述光纤为9/125μm单模光纤;本发明涉及光纤传感技术领域;该基于粗锥光纤干涉结构光纤激光器的温度测试系统,通过PC端、ASE光源、光纤环形器、光谱分析仪、连接器和控制器的配合使用,实现高稳定性的可调谐激光输出,使得光纤激光器的温度测试更加简单化,提高了测试效率的同时也提高了测试的准确性,实用性强,易于推广使用。
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公开(公告)号:CN107682077A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710991722.1
申请日:2017-10-17
申请人: 成都兴兴蓉通信科技有限公司
发明人: 胡金雷
IPC分类号: H04B10/079 , G01M11/00
CPC分类号: H04B10/0791 , G01M11/30
摘要: 本发明公开了具有故障定位的FTTH光缆系统,包括主采集器、分采集器和上位机,所述主采集器包括控制芯片、第一GPS定位器、第一指示灯、故障检测模块和通讯模块,所述第一GPS定位器、第一指示灯、故障检测模块和通讯模块连接控住芯片;所述分采集器包括控制芯片、第二GPS定位器、第二指示灯、故障检测模块和通讯模块,所述第二GPS定位器、第二指示灯、故障检测模块和通讯模块连接控制芯片;所述分采集器的通讯模块连接主采集器的通讯模块,主采集器的控制芯片连接上位机,第一GPS定位器和第二GPS定位器连接上位机,解决在查找故障的采集器式花费时间过多而导致工作效率变低的问题。
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公开(公告)号:CN107271142A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710362698.5
申请日:2017-05-22
申请人: 河海大学
IPC分类号: G01M11/00
CPC分类号: G01M11/30
摘要: 本发明公开了一种基于中心开孔型四象限探测器的实时光纤定位装置,包括:从望远镜系统接收的星象光斑;会聚透镜:用于对星象光斑进行会聚,会聚后的激光照射到中心开孔型四象限探测器上形成光斑;中心开孔型四象限探测器:中心开设有小孔,用于确定光斑中心位置,之后将光斑中心位置发送给光电位置接收器;光电位置接收器:用于接收中心开孔型四象限探测器发来的光斑中心位置,之后将光斑中心位置发送给控制平台;控制平台:用于根据光斑中心位置调整光纤的位置;光纤:光纤一端插在中心开孔型四象限探测器的中心小孔内。本发明还公开了采用前述实时光纤定位装置进行定位的方法。本发明成功实现了光纤的实时闭环监测和反馈。
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公开(公告)号:CN104641212B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201380034840.3
申请日:2013-07-01
申请人: 贰陆股份公司
IPC分类号: G01M11/00
CPC分类号: H01S3/1305 , G01M11/30 , G01M11/33 , G01M11/338 , H01S3/06754 , H01S3/094003 , H01S3/094038 , H01S3/094046 , H01S3/094076 , H01S3/094096 , H01S3/302 , H04B10/0797
摘要: 一种用于确定光学纤维的参数的光学放大器组件,配置为放大传播穿过其中的光学信号,所述组件包括:至少一个放大器泵浦光源组件,其配置为在多个波长下将光传输到所述光学纤维中;接收器,其配置为接收已经传播穿过所述光学纤维的至少一部分的光;以及处理器,其配置为基于所接收的光确定所述光学纤维的参数。
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公开(公告)号:CN107148564A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201580057472.3
申请日:2015-10-23
申请人: 申泰公司
IPC分类号: G01M99/00
CPC分类号: G01M11/30 , G01K1/022 , G01K3/04 , G01M99/002 , G06F1/28 , G06F11/00 , G06F2212/7203 , G06F2212/7211 , G11C16/02
摘要: 一种计算有源光缆的有效年龄的方法,所述有源光缆包括光纤光缆、至少一个光学换能器、第一存储器和第二存储器,所述方法包括:在被分成规则子间隔的规则间隔期间并且在所述规则子间隔中的每一个规则子间隔之后,感测所述有源光缆的运行参数并且在所述第二存储器中记录与感测到的运行参数相对应的值;在所述规则间隔中的每一个规则间隔之后,在所述第一存储器中存储记录在所述第二存储器中的所述值;以及基于存储在所述第一存储器中的所述值来计算所述有源光缆的所述有效年限。
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公开(公告)号:CN106768859A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611128279.7
申请日:2016-12-09
申请人: 中国科学院物理研究所 , 燕山大学
IPC分类号: G01M11/00
CPC分类号: G01M11/30
摘要: 本发明提供一种基于大模场反谐振空芯光子晶体光纤的光谱展宽装置,所述光谱展宽装置包括:光纤啁啾Yb放大器、望远镜、平凸透镜、第一真空腔窗片、第一真空腔、反谐振空芯光子晶体光纤、第二真空腔、第二真空腔窗片、第一真空气压表、第二真空气压表、第一气路阀门、真空泵、第二气路阀门、第三气路阀门、第四气路阀门、真空气管、检压阀门、高压气体瓶、惰性气体和光谱仪。本发明还提供所述光谱展宽装置的使用方法。所述展宽光谱装置具有结构简单、操作灵活和高效率透射等优点,在超连续光谱的产生、脉冲整形技术、阿秒脉冲的产生以及光纤通信领域有较为广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106768398A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611091652.6
申请日:2016-12-01
申请人: 长沙聚宇光电科技有限公司
发明人: 陆凯
CPC分类号: G01J9/02 , G01J2009/0226 , G01J2009/0249 , G01M11/00 , G01M11/30
摘要: 本发明公开了一种光源相位噪声的测试方法及装置,该方法首先在光纤干涉仪的一路延迟光纤上设置相位调制器,并对相位调制器加载调制信号;其次将光源信号沿光纤传输至光纤干涉仪,通过调制信号调制光纤干涉仪生成的干涉信号;最后利用相位生成载波解调方法或者工作点控制的方法对被调制的干涉信号进行解调,获得光源的相位噪声信号,实现光源相位噪声的测量。该装置通过在光纤干涉仪的一路延迟光纤上设置相位调制器,巧妙的使用具有短程差的光纤干涉仪,同步进行相位调制和干涉信号采集,根据干涉的调制波形,通过解调算法计算出相位噪声,完成光源相位噪声的直接测量。不需要高频探测器和高频采集系统,大大简化了系统的结构,降低了产品的价格。
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公开(公告)号:CN103345128B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201310276200.5
申请日:2008-02-06
申请人: 卡尔蔡司SMT有限责任公司
发明人: 斯蒂芬.泽尔特 , 关彦彬 , 安德拉斯.G.梅杰 , 曼弗雷德.莫尔 , 约翰尼斯.艾森门格 , 达米安.菲奥尔卡 , 简.霍恩 , 马库斯.德冈瑟 , 弗洛里安.巴赫 , 迈克尔.帕特拉 , 约翰尼斯.万格勒 , 迈克尔.莱
IPC分类号: G03F7/20
CPC分类号: G03F7/70258 , G01B11/002 , G01B11/272 , G01M11/30 , G01N21/55 , G02B26/0833 , G03F7/70058 , G03F7/70116 , G03F7/70133 , G03F7/702 , G03F7/70291 , G03F7/70516 , G03F7/7085 , G05B13/048 , Y10S359/904
摘要: 本发明涉及一种微光刻投射曝光设备(10)的照明系统(12),包括光瞳面和由优选地可单独控制、用于光瞳面可变地照明的射束偏转元件(28)组成的基本上平面状的布置。可以根据施加在射束偏转元件(28)上的控制信号,通过每个射束偏转元件(28)使得入射到它上的投射光束(32)产生偏转。测量照明装置(54、56、58、60;88;90;98)将与投射光束(32)无关的测量光束(36)被引导到射束偏转元件(28)上。检测装置检测在射束偏转元件(28)上偏转后的测量光束(38)。评估单元根据检测装置提供的测试信号确定投射光束(32)的偏转。
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公开(公告)号:CN106248348A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610851548.6
申请日:2016-09-27
申请人: 国网四川省电力公司内江供电公司 , 国家电网公司
发明人: 饶伟
IPC分类号: G01M11/00
CPC分类号: G01M11/30
摘要: 本发明公开了一种光缆通断检测系统,包括壳体,壳体内设置有接口组件、电路板和电源模块,接口组件用于插接光缆,电路板包括光电转换模块和显示模块,光电转换模块的输入端连接接口组件,光电转换模块的输出端连接显示模块的输入端,显示模块包括指示灯组,在壳体设置接口组件的一侧设置有理线卡槽,理线卡槽的数目与插线孔的数目相等,壳体上还设置有用于固定理线卡槽内光缆的卡槽盖板,卡槽盖板与理线卡槽相对的面上设置有压条。本发明利用光电转换模块和指示灯组来判断光缆通断,检测准确高效。而且,本发明接口组件外设置有理线卡槽和卡槽盖板,便于理线以免混淆各路光缆,还能防止光缆插头脱落,保障本发明的可靠性。
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公开(公告)号:CN105593732A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201480054519.6
申请日:2014-09-30
申请人: 皇家飞利浦有限公司
发明人: B·拉马钱德兰 , M·B·范德马克 , K·I·特罗瓦托 , C·A·N·M·范德弗洛坦恩 , D·P·努南 , M·L·弗莱克斯曼 , J·J·L·霍里克斯 , A·H·范杜斯卓滕 , E·G·范皮滕
IPC分类号: G02B6/36
CPC分类号: G01B11/24 , A61B34/20 , A61B2034/2061 , G01B11/16 , G01D5/353 , G01M11/30 , G02B6/3624 , G02B6/3632 , G02B6/3636 , G02B6/4439
摘要: 一种用于固定光纤(OSF)的夹持机构,该光纤(OSF)具有光学形状感测特性且被布置成用于光学形状感测。优选具有圆形横截面的固定元件用于与附加固定装置一起接合所述光纤(OSF),该附加固定装置具有被布置成用于接合所述相关光纤(OSF)的直的纵向部分,所述光纤(OSF)的一区段的固定使所述光纤(OSF)处于直的状态。在一些实施例中,夹持机构可以通过具有圆形横截面的三个直杆(R1,R2,R3)来实现,例如,具有相同直径,该直径是所述光纤(OSF)的直径的倍数,如6.46倍。因此,利用所述夹持机构可以实现所述光纤(OSF)的有效固定和校直,且不会干扰应变,所述夹持机构在实际使用时易于组装和拆解,例如,在用作发射固定装置且所述光纤(OSF)被结合到医用装置中时。
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