-
公开(公告)号:CN107990996A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711070395.2
申请日:2017-11-03
申请人: 黑龙江工程学院
IPC分类号: G01K11/32
CPC分类号: G01K11/32
摘要: 本发明涉及一种基于干涉谱游标效应和环形腔衰荡光谱技术的温度传感器,沿光路方向依次包括:DFB光纤激光器、偏振器、电光调制器、隔离器、FP腔、衰荡环路、光电探测器;所述衰荡环路沿光路方向依次包括:第一耦合器、第二耦合器、Sagnac干涉环、环形器、平顶光栅、EDFA放大器、第三耦合器;光源发出的连续光经所述偏振器和所述电光调制器后变为脉冲光,所述脉冲光经所述FP腔反射后,由所述第一耦合器的10%的输入端进入所述衰荡环路,所述脉冲光在所述衰荡环路内每循环一周,其部分能量由所述第三耦合器的1%输出,所述光电探测器将其转化为电压信号,由示波器显示。基于干涉谱游标效应和环形腔衰荡光谱技术的温度传感器灵敏度提高几十倍。
-
公开(公告)号:CN106207731B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201510211625.7
申请日:2015-04-30
申请人: 黑龙江工程学院
摘要: 本发明公开了一种两步激发连续波绿光激光器的方法,平行光经过聚焦镜后,平行光聚焦到Er:YAlO3晶体靠近聚焦镜一侧的Er:YAlO3晶体端面的中心处,Er:YAlO3晶体中Er3+吸收泵浦光,把Er:YAlO3晶体中处于基态4I15/2能级上的Er3+激发到达4I11/2能级;处于4I11/2能级的Er3+吸收泵浦光,处于4I11/2能级的Er3+跃迁到4F7/2能级,随着4F7/2能级的Er3+越来越多,在4F7/2能级的Er3+达到一定的积累,实现粒子数反转。本发明输出激光光束质量高,激光器输出的效率相对较高,输出激光的稳定性好;输出光束质量因子M2约等于1,能够对波长进行调谐。
-
公开(公告)号:CN107830947A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710982677.3
申请日:2017-10-20
申请人: 黑龙江工程学院
IPC分类号: G01K11/32
CPC分类号: G01K11/32
摘要: 本发明涉及一种基于Sagnac环与FP腔串联的光谱探测温度传感器,包括:第一耦合器,隔离器,环形器,FP腔,第二耦合器,Sagnac环;所述第一耦合器、隔离器、环形器、FP腔、第二耦合器、Sagnac环通过单模光纤连接;所述第一耦合器与所述隔离器相连,所述隔离器与所述环形器第一入口相连,所述环形器第一出口与所述FP腔入口相连,所述FP腔出口与所述环形器第二入口相连,所述环形器第二出口与所述第二耦合器第一入口相连,所述第二耦合器第一出口与所述Sagnac环入口相连,所述Sagnac环出口与所述第二耦合器第二入口相连,所述第二耦合器第二出口与光谱仪相连。本发明利用游标效应,基于Sagnac环与FP腔级联结构的温度传感器比基于单个Sagnac环结构的温度传感器灵敏度提高几十倍。
-
公开(公告)号:CN107817063A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710996912.2
申请日:2017-10-20
申请人: 黑龙江工程学院
IPC分类号: G01K11/32
CPC分类号: G01K11/32
摘要: 本发明涉及一种基于Sagnac环与FP腔串联的示波器探测温度传感器,包括:第一耦合器,隔离器,第二耦合器,Sagnac环,环形器,FP腔,第三耦合器,平顶光栅,衰减器;所述第一耦合器与所述隔离器、第二耦合器、Sagnac环入口相连,所述Sagnac环出口与所述第二耦合器第二入口相连,所述第二耦合器第二出口与所述环形器、所述FP腔入口相连,所述FP腔出口与所述环形器第二入口相连,所述环形器第二出口与所述第三耦合器、所述平顶光栅、所述衰减器相连,所述衰减器通过光电探测器与示波器相连。本发明利用游标效应,基于Sagnac环与FP腔级联结构的温度传感器比基于单个Sagnac环结构的温度传感器灵敏度提高几十倍。
-
公开(公告)号:CN106207731A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201510211625.7
申请日:2015-04-30
申请人: 黑龙江工程学院
摘要: 本发明公开了一种两步激发连续波绿光激光器的方法,平行光经过聚焦镜后,平行光聚焦到Er:YAlO3晶体靠近聚焦镜一侧的Er:YAlO3晶体3+端面的中心处,Er:YAlO3晶体中Er 吸收泵浦光,把Er:YAlO3晶体中处于基态 4I15/2能级上的Er3+激发到达4I11/2能级;处于4I11/2能级的Er3+吸收泵浦光,处于4I11/2能级的Er3+跃迁到 4F7/2能级,随4 3+ 4 3+着 F7/2能级的Er 越来越多,在 F7/2能级的Er达到一定的积累,实现粒子数反转。本发明输出激光光束质量高,激光器输出的效率相对较高,输出激光的稳定性好;输出光束质量因子M2约等于1,能够对波长进行调谐。
-
公开(公告)号:CN102607435A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210084551.1
申请日:2012-03-27
申请人: 黑龙江工程学院
IPC分类号: G01B11/06
摘要: 利用双缝干涉法测量光学薄膜厚度的装置及方法,涉及测量光学薄膜厚度的装置及方法。它是为了解决现有的光学薄膜厚度的方法的测量精度低的问题。其装置:垂直入射至挡光板的偏振光束覆盖挡光板上的一号狭缝和二号狭缝,该偏振光束经待测光学薄膜透射并经一号狭缝出射形成第一束偏振光;该偏振光束二号狭缝出射形成第二束偏振光;第一束偏振光和第二束偏振光均入射至CCD探测器的探测面上,并形成干涉条纹,CCD探测器的探测面与挡光板相互平行。其方法:任取一段干涉条纹与光强公式进行拟合,获得待测光学薄膜引起的光程差,进而获得待测光学薄膜的厚度。本发明适用于测量光学薄膜厚度。
-
公开(公告)号:CN108872099B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810320898.9
申请日:2018-04-11
申请人: 黑龙江工程学院
IPC分类号: G01N21/31
摘要: 本发明涉及一种双波长窄脉宽精确测量硫化氢气体浓度的方法,包括如下步骤:一束泵浦光入射至第一谐振腔,形成第一检测激光;另一束泵浦光入射至第二谐振腔,形成第二检测激光;第一、第二检测激光直接传输到样品池(22),在所述样品池(22)内多次反射后,从所述样品池(22)的光出射口(23)射出,经可调会聚透镜(24)会聚到探测器(25)中,所述探测器(25)把接收的光信号转化为电信号传递给数据采集卡,计算机(26)从所述数据采集卡读取数据,通过分析计算获得精确的气体浓度值N。本发明通过采用双波长进行测量,相互作为参考标准进行脉宽校对,获得了精确的测量结果,满足了高精度下硫化氢气体的检测。
-
公开(公告)号:CN108827912A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810711611.5
申请日:2018-07-03
申请人: 黑龙江工程学院
IPC分类号: G01N21/39
摘要: 本发明涉及一种同步精确测量多种气体浓度的方法,包括如下步骤:一束泵浦光入射至第一谐振腔,形成第一检测激光;另一束泵浦光入射至第二谐振腔,形成第二检测激光;第一、第二检测激光直接传输到样品池(22),在所述样品池(22)内多次反射后,从所述样品池(22)的光出射口(23)射出,经可调会聚透镜(24)会聚到吸收光谱仪(25)中,所述光谱仪(25)把接收的光信号转化为电信号传递给计算机(26),计算机(26)通过分析计算第一检测激光的测量值N1和第二检测激光的测量值N2,获得精确的气体浓度值N。本发明通过采用双波长进行测量,相互作为参考标准进行脉宽校对,获得了精确的测量结果,满足了高精度下多种气体的检测。
-
公开(公告)号:CN108760653A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810320284.0
申请日:2018-04-11
申请人: 黑龙江工程学院
IPC分类号: G01N21/31
CPC分类号: G01N21/31
摘要: 本发明涉及一种双波长窄脉宽精确测量二氧化硫气体浓度的方法,包括如下步骤:一束泵浦光入射至第一谐振腔,形成第一检测激光;另一束泵浦光入射至第二谐振腔,形成第二检测激光;第一、第二检测激光直接传输到样品池(22),在所述样品池(22)内多次反射后,从所述样品池(22)的光出射口(23)射出,经可调会聚透镜(24)会聚到吸收光谱仪(25)中,所述光谱仪(25)把接收的光信号转化为电信号传递给计算机(26),计算机(26)通过分析计算第一检测激光的测量值N1和第二检测激光的测量值N2,获得精确的气体浓度值N。本发明通过采用双波长进行测量,相互作为参考标准进行脉宽校对,获得了精确的测量结果,满足了高精度下二氧化硫气体的检测。
-
公开(公告)号:CN106207732B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201510210144.4
申请日:2015-04-29
申请人: 黑龙江工程学院
IPC分类号: H01S3/0941 , H01S3/08 , H01S3/16 , A61N5/067
摘要: 本发明公开了一种两步激发连续波紫外激光器的方法,输出波长为532nm倍频激光器的输出激光经过准直镜准直后变为平行光,平行光经过聚焦镜到Er:YAP晶体靠近聚焦镜一侧的Er:YAlO3晶体端面中心,Er:YAlO3晶体中Er3+吸收泵浦光,把Er:YAlO3晶体中处于基态4I15/2能级上的Er3+激发到达2H11/2能级;处于2H11/2能级的Er3+吸收泵浦光,处于2H11/2能级的Er3+跃迁到2P3/2能级,随着2P3/2能级的Er3+增加,在2P3/2能级的Er3+积累,实现了粒子数反转和320nm上转换激光输出。本发明输出激光光束质量高、效率相对较高、激光可调谐、稳定性好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-