一种模间干涉的电子散斑光谱仪

    公开(公告)号:CN110346308B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201810282920.5

    申请日:2018-04-02

    Abstract: 本发明公开的一种模间干涉的电子散斑光谱仪,包括保偏光纤、多模光纤、单色面阵CCD和计算机,利用待测量光进入多模光纤经过光栅和横向条纹或随机点后,激发出多个模式,在光纤端面上呈现出光场分布,即散斑点的叠加,经单色面阵CCD处理后将散斑图显示在计算机上,散斑图的差异越大,色散能力越强,分辨率越高;保偏光纤与多模光纤相连,多模光纤与面阵CCD相连,面阵CCD通过USB接口与计算机相连;本发明的优点在于,分辨率高、响应速度快,成本低,体积更小,适用于在线实时检测。

    一种产生单光子的谐振腔及单光子源系统

    公开(公告)号:CN113067238A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110295782.6

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种产生单光子的谐振腔,其包括:谐振腔体和衬底,所述谐振腔体包括上反射层、下反射层和设置在所述上反射层、下反射层中间的光栅层形成的三明治结构,所述上反射层、下反射层采用金属薄膜或类金属薄膜,所述光栅层设有光栅微结构以形成光学微腔,所述衬底设置于所述谐振腔体的底部,该衬底为截角倒锥形衬底,在所述衬底与下反射层接触的表面,设有用以提高反射效率的二维超结构;以及包括该谐振腔和激发光产生系统的一种单光子源系统,所述激发光产生系统将其产生的激发光子发射至所述谐振腔内,所述激发光子在所述光栅微结构中经多次反射后从所述谐振腔射出。

    一种小型化冷原子真空压力传感系统

    公开(公告)号:CN109900420B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201910255219.9

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种小型化冷原子真空压力传感系统。所述系统包括Li原子发射器、光束整形检测装置、冷原子真空压力感应腔、真空隔离腔。利用三角形纳米光栅对入射激光进行衍射产生六道不同光束,其中三道相互垂直的向内光束通过反射镜垂直反射,两次经过反射镜上的四分之一波片,产生偏振相反的对射光束。三道向内光束与其对射光束作为冷却光束与通电马鞍形反亥姆霍兹线圈形成三维磁光阱,对入射Li原子进行冷却捕获。通过测量囚禁冷原子的碰撞损失率得到待测超高/极高真空环境的真空压力。本发明有效解决了当前实验室冷原子真空标准系统规模大,不易携带的问题,提出了一种小型化冷原子真空压力传感系统,构建了集成芯片级系统,易于工程化应用。

    一种用于原子干涉仪的紧凑型激光系统

    公开(公告)号:CN109687277B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201910170692.7

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于原子干涉仪的紧凑型激光系统,该系统由控制系统和激光系统组成,控制系统通过数据采集卡、激光二极管电流控制器、比例积分微分电路、锁定放大器、压控晶体振荡器来控制激光系统。激光系统是通过光纤耦合二极管激光模块(FDL)中的二极管激光器发射780nm激光,然后经过FDL处理后耦合到PM光纤中。来自FDL的激光束通过光纤耦合光隔离器模块处理以获得更好的隔离。然后通过光纤耦合分束器模块将激光束分成两部分。一部分激光束用于控制系统对激光频率的锁定和调节。另一部分激光束用于产生冷却光束、吹扫光束、再泵浦光束和拉曼光束对。该激光系统具有体积小,激光频率稳定等优点,在便携式原子干涉仪中具有很好的应用前景。

    基于局域拉曼增强的分布式光纤拉曼温度传感器

    公开(公告)号:CN110763364A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910715445.0

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明涉及用于高精度温度测量的基于局域拉曼增强的分布式光纤拉曼温度传感器,属于光纤传感领域。其特征包括一段金属纳米颗粒掺杂光纤,激光光源,光纤双向耦合器,光波分复用器,雪崩二极管,放大器,信号处理器,PC主机组成的测温信号解调系统。当激光光源向光纤注入光脉冲后,会产生部分与温度密切相关的拉曼散射光,拉曼散射光与金属纳米颗粒反应后,拉曼信号得到增强,由光时域反射技术进行定位,可以获得待测点更精确的温度和位置信息。针对目前传统的测温传感器存在的测温精度不高和测温传感点有限,本发明提出了一种精确,安全,实用的分布式光纤拉曼温度传感器。

    基于量子增强的微悬臂梁光纤光栅微位移传感器

    公开(公告)号:CN110260800A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910698090.9

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了基于量子增强的微悬臂梁光纤光栅微位移传感器,其特征包括激光器、2×1耦合器、滤波器、掺铒光纤放大器、滤波器、光纤偏振控制器、光纤偏振分束器、色散位移光纤、粗波分复用器、光纤隔离器、光纤布拉格光栅、微悬臂梁、平衡探测器、频谱分析仪;本发明使用经四波混频后产生的量子纠缠双光束,其具有高度量子相关性,每个模式的强度差量子噪声都降低,探测光与参考光量子相关噪声相减,产生低于散粒噪声极限的噪声基底,使被湮没在量子噪声下的信号可以被探测到,由此实现对微位移的突破量子噪声极限的超高灵敏度测量。本发明微悬臂梁光纤光栅微位移传感器具有极高灵敏度,安全可靠,很高的实用价值的优点。

    一种相干布居囚禁CPT铷原子磁力仪

    公开(公告)号:CN109856570A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910150027.1

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种相干布居囚禁CPT铷原子磁力仪,包括VCSEL激光器、准直透镜、λ/4波片、ITO加热器、原子气室、磁屏蔽桶、光电探测器、数据采集模块、温控模块、上位机以及电路控制模块。在与光路平行的磁场作用下,测量调制激光经过铷原子气室产生的CPT信号,然后根据CPT信号之间频率差与磁场强度之间的关系,实现对磁场的准确测量。本发明降低了外部杂乱磁场的干扰,提高了输出CPT信号的稳定性,且具有灵敏度高、低功耗、体积小等优点,在生物医学、地球物理、量子频标、军事探测等方面都有重要应用价值。

    薄膜透气性测试的光学方法及装置

    公开(公告)号:CN109253958A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811124125.X

    申请日:2018-09-26

    CPC classification number: G01N15/082 G01N2015/086

    Abstract: 本发明涉及一种薄膜透气性测试的光学方法及装置,包括宽带光源、光谱仪、2×1-3dB耦合器、单模光纤、光纤微腔结构、密封气室、压力表、传压管以及升压装置。所述光纤微腔结构是在单模光纤后熔接一段空芯光纤制成,空芯光纤的末端镀有一定厚度的待测薄膜。气密闭室中压力增大的瞬间,光纤微腔结构末端的待测薄膜被挤压,光谱仪中可以观察到干涉光谱发生剧烈漂移;随后密闭气室中高压气体透过薄膜进入到光纤微腔内部,最终光纤微腔内外压强达到稳定,薄膜恢复自由状态;通过观测光谱仪中光谱恢复到稳定状态的时间,可以测试薄膜的透气性。本发明提出一种薄膜透气性测试的光学方法及装置,具有结构紧凑简单、测量精度高、响应时间快、成本低等优点。

    非线性干涉型的弯曲度传感器

    公开(公告)号:CN111442741B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202010435426.5

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种非线性干涉型弯曲度传感器,包括泵浦光,种子光,光纤参量放大器(包含两个粗波分复用器和一个色散位移光纤),弯曲度传感元件,单模光纤,光电探测器和示波器等。其中光纤参量放大器的特征是泵浦光波长(1550nm)位于色散位移光纤的反常色散区,可以满足相位匹配条件,因此光纤中四波混频效应可以发生。当第一个光纤参量放大器闲频光输出端单模光纤的弯曲度改变时,闲频光的部分光强逸出到包层中,从而改变了第二个光纤参量放大器输出端的干涉条纹对比度,进而可以获得光强最大值和干涉条纹对比度与弯曲度的对应关系,最终实现了更高灵敏度的弯曲度传感。

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