采用气体参考腔反馈补偿的半导体激光器气体检测系统

    公开(公告)号:CN103499545B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310479226.X

    申请日:2013-10-14

    CPC classification number: G01N21/3504 G01N2201/06113 G01N2201/13

    Abstract: 本发明提供了一种采用气体参考腔补偿的半导体激光器气体检测系统,所述系统包括发出不同波长光束的第一光源和第二光源和与其连接的第一波分复用器,将载有不同波长的光束合成一束并输出到宽带耦合器进行功率分束,分束后的光束分别通入到参考气室和检测气室,连接参考气室的第二波分复用器以及连接检测气室的第三波分复用器,用于将经过参考气室和检测气室的光束按照所述波长不同进行分束;第一和第二光电检测器,连接至所述第二波分复用器;第三和第四光电检测器,连接至所述第三波分复用器,生成第一至第四光强度信号;反馈控制单元,接收第一至第四光强度信号,并将比较结果作为反馈信号调节第一和第二光源。

    一种脉冲光纤激光器声光调制器驱动电源

    公开(公告)号:CN103296568B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310231352.3

    申请日:2013-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种脉冲光纤激光器声光调制器驱动电源,其特征在于所述驱动电源包括高频振荡器、2ASK键控调制电路、前置放大器、功率放大电路、控制器电路、脉冲陡化电路和输出匹配网络,高频振荡器用于产生高频载波信号,脉冲陡化电路接收来自外部的调制脉冲输入信号对其进行陡化处理,经陡化处理后的信号输入到所述控制器电路调节;2ASK键控调制电路通过输入的经所述控制器电路调节的脉冲信号对所述高频振荡器产生的高频载波信号进行幅度调制;前置放大器用于将经2ASK键控调制电路调制后的调制信号进行幅值放大,然后通过功率放大电路进行功率放大,然后通过输出匹配网络进行滤波和阻抗匹配后输出,驱动声光调制器的工作。

    特大型齿轮的姿态调整方法及设备

    公开(公告)号:CN102789238B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201210118660.0

    申请日:2012-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种特大型齿轮的姿态调整方法及设备,其中方法包括:获取特大型齿轮上的第一设定特征位置的第一空间位置坐标对和三维测量平台上的第二设定特征位置的第二空间位置坐标对;获取第一空间位置坐标对和第二空间位置坐标对在姿态调整平台上端面上各自对应的第一投影坐标对和第二投影坐标对;根据第一投影坐标对和第二投影坐标对获取姿态调整平台待调整的旋转信息;在根据旋转信息调整所述姿态调整平台后,获取姿态调整平台的支撑轴各自对应的平移距离;根据姿态调整平台的支撑轴的平移距离调整姿态调整平台的支撑轴。本发明实施例使得整个特大型齿轮在位测量系统根据特大型齿轮的位置实现小角度、快速的测量。

    一种单端泵浦光谱补偿的高平坦C+L波段宽带光源

    公开(公告)号:CN103618201A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310659272.8

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种单端泵浦光谱补偿的高平坦C+L波段宽带光源系统,包括依次连接的一个泵浦源、第一波分复用器、第一掺铒光纤、耦合器、连接至所述耦合器的第一路输出的第二掺铒光纤和第二波分复用器、连接至所述第二波分复用器的环形镜、和连接到所述第一波分复用器的隔离器,其中所述耦合器的第二路输出连接至所述第二波分复用器,所述第一掺铒光纤和第二掺铒光纤的长度不同但掺杂浓度相同,所述耦合器的第一路输出的功率小于第二输出的功率。本发明的单端泵浦光谱补偿的高平坦C+L波段宽带光源结构简单,具有较低成本,并且可以获得高平坦光输出的ASE光源,其具有重要的理论意义和应用价值。

    特大型齿轮的姿态调整方法及设备

    公开(公告)号:CN102789238A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210118660.0

    申请日:2012-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种特大型齿轮的姿态调整方法及设备,其中方法包括:获取特大型齿轮上的第一设定特征位置的第一空间位置坐标对和三维测量平台上的第二设定特征位置的第二空间位置坐标对;获取第一空间位置坐标对和第二空间位置坐标对在姿态调整平台上端面上各自对应的第一投影坐标对和第二投影坐标对;根据第一投影坐标对和第二投影坐标对获取姿态调整平台待调整的旋转信息;在根据旋转信息调整所述姿态调整平台后,获取姿态调整平台的支撑轴各自对应的平移距离;根据姿态调整平台的支撑轴的平移距离调整姿态调整平台的支撑轴。本发明实施例使得整个特大型齿轮在位测量系统根据特大型齿轮的位置实现小角度、快速的测量。

    一种全金属化的耐低温光纤光栅温度传感器及其封装方法

    公开(公告)号:CN106546355B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201610972065.1

    申请日:2016-11-03

    Abstract: 本发明提供了一种全金属化的耐低温光纤光栅温度传感器的封装方法,其中,包括如下步骤:S110,开启加热平台,将所述平台温度设定一个阈值范围;S120,将特种光纤光栅放置于带凹槽的金属细棒中,将两者放置于步骤S110中所述的加热平台上加热;S130,对步骤S120中的所述光纤光栅两端施加一定的拉应力;S140,将金属合金填入步骤S120中的所述凹槽,采用超声加热的方式使得所述金属合金、光纤光栅以及带有凹槽的金属细棒间有效的结合在一起;S150,关闭所述加热平台,使所述加热平台自然冷却;S160,将所述光纤光栅一端的多余尾签切断,将步骤S150中得到所述带有凹槽的金属细棒涂覆导热硅脂并固定于金属管中得到全金属化的耐低温光纤光栅温度传感器。

    一种单端泵浦光谱补偿的高平坦C+L波段宽带光源

    公开(公告)号:CN103618201B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310659272.8

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种单端泵浦光谱补偿的高平坦C+L波段宽带光源系统,包括依次连接的一个泵浦源、第一波分复用器、第一掺铒光纤、耦合器、连接至所述耦合器的第一路输出的第二掺铒光纤和第二波分复用器、连接至所述第二波分复用器的环形镜、和连接到所述第一波分复用器的隔离器,其中所述耦合器的第二路输出连接至所述第二波分复用器,所述第一掺铒光纤和第二掺铒光纤的长度不同但掺杂浓度相同,所述耦合器的第一路输出的功率小于第二输出的功率。本发明的单端泵浦光谱补偿的高平坦C+L波段宽带光源结构简单,具有较低成本,并且可以获得高平坦光输出的ASE光源,其具有重要的理论意义和应用价值。

    基于柱矢量光束的受激发射损耗显微成像方法及装置

    公开(公告)号:CN103424859B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310328858.6

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种基于柱矢量光束的超分辨受激发射损耗显微成像方法,包括如下步骤:对发出激发光束的第一激光器发出的激光束进行准直,获得第一平行光束;将第一平行光束转换为径向偏振光;通过透镜将调制后的第一径向偏振光聚焦在焦平面的样品上,得到聚焦实心光斑;对发出抑制光束的第二激光器发出的激光束进行准直,获得第二平行光束;将第二平行光束转换为切向偏振光;通过透镜将调制后的切向偏振光束聚焦在焦平面的样品上,得到聚焦中空光斑,该聚焦中空光斑与上述聚焦实心光斑中心重叠,使得只有中间位置处、尺寸小于衍射极限的中间点发出荧光;通过探测器探测上述中间点所发出的荧光。

    一种利用短腔光纤激光器测量磁场的磁感应强度的方法

    公开(公告)号:CN103389477B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310305914.4

    申请日:2013-07-19

    CPC classification number: G01R33/032

    Abstract: 本发明提供了一种利用短腔光纤激光器测量磁场的磁感应强度的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建所述短腔光纤激光器,所述短腔光纤激光器包括依次连接的激光二极管泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、有源光纤和环形镜;b)将所述短腔光纤激光器固定于磁致伸缩材料上;c)将所述短腔光纤激光器和磁致伸缩材料至于待测磁场中,使磁致伸缩材料的伸缩方向与待测磁场的磁场方向相匹配;d)测量所述短腔光纤激光器的输出纵模漂移量;和e)计算得到待测磁场的磁感应强度。根据本发明利用短腔式光纤激光器的特性可以精确测量磁场,所搭建的光纤激光器结构小巧简单,测量精度高,便携性好,易于在多种场合应用。

    带有饱和吸收光纤的环形腔内腔光纤激光器气体检测系统

    公开(公告)号:CN103487402B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201310479313.5

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于饱和吸收光纤的环形腔内腔光纤激光气体检测系统,所述系统包括由依次连接的泵浦源、波分复用器、第一有源光纤、第一耦合器、布拉格光纤光栅和第二耦合器构成的环形光纤激光器;光隔离器,所述第一耦合器用于将经所述光隔离器隔离后的激光按照一定的功率比例分配为测量光束和强度检测光束;第二有源光纤;检测气室;第一光电检测器,连接至所述第一耦合器的输出,以检测所述环形光纤激光器输出的激光强度生成第一光强度信号;第二光电检测器,连接至所述第二耦合器的输出,接收经过检测气室的检测光束,生成第二光强度信号;和反馈控制单元,接收第一光强度信号和第二光强度信号,生成反馈信号调节泵浦源和布拉格光纤光栅。

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