一种全光纤傅里叶光谱分析仪

    公开(公告)号:CN105953919B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201610201527.X

    申请日:2016-04-01

    Abstract: 本发明属于光谱分析技术领域,具体涉及一种可用于各种光源光谱的精确分析与测量的全光纤傅里叶光谱分析仪。一种全光纤傅里叶光谱分析仪,包括待测光源1、连接器2、第一三端口光纤环行器3和第二三端口光纤环行器4、第一波分复用器5和第二波分复用器6、双端口连接的光纤耦合器7、差动式光程扫描装置8、窄带半导体激光器9、第一差分式光电探测信号放大器10和第二差分式光电探测信号放大器11。本发明中采用了差分式光电探测信号放大器的一个输入端采用可调衰减器,实现对光路的平衡调整,消除了直流强度信号和探测器暗电流的影响,提高了系统测量的动态范围,同时增强了干涉信号的强度,也进一步提高了系统的信噪比。

    一种用于光学相干域偏振计的大动态范围标定方法

    公开(公告)号:CN106768877A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611073448.1

    申请日:2016-11-29

    CPC classification number: G01M11/35 G01M11/331 G01M11/337

    Abstract: 本发明提供的是一种用于光学相干域偏振计的大动态范围标定方法。使用OCDP测量系统中焊点处的偏振串音形成的干涉峰作为传递载体,通过由被标准仪器检定后的一阶偏振串音所构成的峰值更低的高阶串音把标准尺度扩大,将标准传递进待测系统。通过指定各焊点处保偏光纤之间的对轴角度,使焊点间一、二、三阶偏振串音的峰值均匀分布在0~‑120dB的范围内,实现光学相干域偏振系统的在线标定。此方法突破了传统方法的标定极限,实现了动态范围超过100dB的系统的在线标定,其优点是结构简单、易于实现、标定精度高。

    一种多功能铌酸锂集成器件的光学性能测量方法

    公开(公告)号:CN103743551B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201310739315.3

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 本发明属于光学器件测量技术领域,具体涉及到一种多功能铌酸锂集成器件的光学性能测量方法。本方法包括:测量波导器件输入保偏尾纤的长度;测量波导芯片的长度;测量波导器件输出保偏尾纤的长度;对准输入/输出尾纤慢轴与波导芯片的传输轴;获取第一次分布式偏振串音测量结果;变换波导器件的光注入条件;获取第二次分布式偏振串音测量结果;通过对数据的分析和计算,获得波导器件光学参量。该方法可以准确地获得波导芯片的消光比和线性双折射,还能够同时获得芯片波导输入/输出端尾纤的耦合串音、线性双折射,输入/输出延长光纤焊点,以及波导芯片和连接尾纤内部光学缺陷;降低了信号读取与识别的难度,简化了数据分析与处理的过程。

    一种基于复合干涉仪的旋转地震波测量装置

    公开(公告)号:CN106125131A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610810939.3

    申请日:2016-09-08

    CPC classification number: G01V1/181

    Abstract: 本发明属于光纤干涉仪测量领域,具体涉及到一种基于复合干涉仪的旋转地震波测量装置。一种基于复合干涉仪的旋转地震波测量装置,包括光纤传感探头10,复用干涉仪20以及外围设备;在复合干涉仪中,输入光源204连接至第二环形器212的a端口,第二环形器212的b端口连接至第一环形器211的a端口;第一环形器211的b端口连接至1号光栅221之后连接2号探测器202,第一环形器211的c端口连接至1号探测器201。本发明将利用光路复用结构,使迈克尔逊干涉仪与萨格纳克干涉仪共用同一个光源与传感臂,减小了系统制作成本。

    一种光纤白光干涉差分谱仪

    公开(公告)号:CN105806789A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610136769.5

    申请日:2016-03-10

    Abstract: 本发明属于光纤技术领域,具体涉及一种光纤白光干涉差分谱仪。一种光纤白光干涉差分谱仪,由光源1、阵列波导光栅2、光纤耦合器3、2×N光纤开关4、一对性能完全相同的光电探测器5、光电转换差动放大器6、数据采集模块7、数据总线8、计算机信号处理单元9、用于测量的光纤干涉仪模块10、用于信号监测的光谱分析仪11组成。本发明用于对光纤干涉透光谱的测量,也能够实现对光纤干涉仪反射光谱的测量;能够为各种结构的光纤干涉仪提供干涉差分光谱的测量,并对干涉差分光谱的测量结果进行分析;能够选择所关注的窄带光谱直接给出差分测量值,并给出该测量值与带测量的关系。

    基于空心内壁波导光纤的微环形谐振器及其制作方法

    公开(公告)号:CN103941339B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410105263.9

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明提供的是一种基于空心内壁波导光纤的微环形谐振器及其制作方法。包括输入单模光纤、空心内壁波导光纤和输出单模光纤,其特征是:空心内壁波导光纤的两端分别与输入单模光纤和输出单模光纤错轴熔接且光纤轴错开的距离等于空心内壁导波光纤环形芯的外半径与单模光纤纤芯的半径的差值,输入单模光纤和输出单模光纤的轴心在同一条直线上。本发明将微环形谐振腔集成在一根光纤内部,制作简单、结构紧凑、体积小、稳定性高。

    一种可抑制干涉噪声的光学相干偏振测量装置

    公开(公告)号:CN103900799B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410120901.4

    申请日:2014-03-28

    Abstract: 本发明提供的是一种可抑制干涉噪声的光学相干偏振测量装置。它由高偏振稳定度宽谱光源、待测元件、光程解调装置、偏振串音检测与记录装置组成,光程解调装置中含有用于消除光学干涉偏振衰落效应的法拉第旋光器和用于光路差分探测的光环行器,在法拉第旋光器、光环行器之前分别放置偏振态控制器;通过对传输光偏振状态的调节,使输入光的偏振态满足布鲁斯特角下的最小反射条件,来减小和消除器件中残余反射光信号,达到抑制光学干涉噪声,提高偏振串音测量灵敏度的目的。本装置具有测量精度高、动态范围大、体积小、调节简便、损耗低、可靠性高等优点,可以广泛应用于80dB以上高消光比集成波导和偏振光学器件的光学性能定量测试。

    顺变柱体结构的推挽式光纤位移传感器及光纤应变仪

    公开(公告)号:CN102927912B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201210381908.2

    申请日:2012-10-10

    Abstract: 本发明提供的是一种顺变柱体结构的推挽式光纤位移传感器及光纤应变仪。固定在第1基岩上的第1光纤位移传感器与测量基线杆的首端连接,固定在第2基岩上的第2光纤位移传感器与测量基线杆的末端连接,第1、第2光纤位移传感器通过信号连接线与测量控制和信号记录与处理系统连接;光源输出的激光经过隔离器后,其能量被第1耦合器均分为两部分;一半光能量注入到第1光纤位移传感器中,另外一半注入到第2光纤位移传感器中。本发明可以广泛用于观测地壳应变和固体潮汐、获取地震前兆信息等地球物理学研究领域。

    一种基于Smith谐振干涉型光程匹配扫描器的低相干光纤形变传感器网络解调系统

    公开(公告)号:CN104535008A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410777298.7

    申请日:2014-12-15

    Abstract: 本发明属于光纤传感技术领域,具体涉及的是一种可用于多种光纤传感网络结构,实现多点准分布形变、应变或者准温度分布等物理量的实时监测与测量的基于Smith谐振干涉型光程匹配扫描器的低相干光纤形变传感器网络解调系统。基于Smith谐振干涉型光程匹配扫描器的低相干光纤形变传感器网络解调系统,由宽谱光源、四端口光纤环行器、Smith谐振干涉型光程匹配扫描器、传输光纤、光纤传感器网络、光电探测信号放大器以及信号处理单元组成。本发明由于四端口光纤环形器的使用,消除了反馈回光源的信号,提高了光源的稳定性,同时增强了光源功率的利用率,能够使光源发出的光全部得到利用,也进一步提高了传感网络系统的复用能力。

    一种Y波导的双通道光学性能双向多对轴角度自动测试装置

    公开(公告)号:CN104280215A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410535191.1

    申请日:2014-10-11

    Abstract: 本发明属于光学器件测量技术领域,具体涉及一种Y波导的双通道光学性能双向多对轴角度自动测试装置。包括高偏振稳定度宽谱光源、光信号换轴机构、光信号通道方向切换机构、待测集成波导调制器即Y波导、光程解调装置、偏振串音检测与记录装置,光信号换轴机构具有第一输入端尾纤、第二输入端尾纤,第三输出端尾纤、第四输出端尾纤分别与高偏振稳定度宽谱光源、光程解调装置、光信号通道方向切换机构的第一输入端、第二输入端连接。使用计算机控制装置的换轴、换向、换通道功能,可以对待测波导器件实现多对轴角度、双向、双通道的测试。其测试结果更加详细、全面和精确。

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