采用微动探测器阵列提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统

    公开(公告)号:CN105890759A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610200413.3

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: G01J3/2823 G01J3/0259

    Abstract: 本发明提供了一种采用微动探测器阵列提高线阵图像传感器光谱分辨率的光纤光栅解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述线阵探测器沿其长轴方向左右移动微小距离。

    采用成像镜微调提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统

    公开(公告)号:CN105890635A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610200712.7

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: G01D5/35316

    Abstract: 本发明提供了一种采用成像镜微调提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述成像镜能够沿逆时针或顺时针旋转微小角度。

    一种利用光纤萨格纳克干涉仪测量应变的方法

    公开(公告)号:CN105823429A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610166455.X

    申请日:2016-03-22

    CPC classification number: G01B11/161

    Abstract: 本发明提供了一种利用光纤萨格纳克干涉仪测量应变的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建级联Sagnac干涉仪测量系统,所述系统包括宽带光源泵浦源、第一掺杂稀土元素光纤、第二掺杂稀土元素光纤、一支波分复用器、第一光耦合器、第二光耦合器、第一光纤Sagnac环、隔离器、第二光纤Sagnac环、光谱仪;b)将第一光纤Sagnac环和第二光纤Sagnac环与可控应变的应变材料贴合,进行应变标定;c)逐渐增加应变的大小,光谱仪采集第二光纤Sagnac环输出的光谱,记录梳状谱移动的长度,拟合梳状谱波长偏移随应变变化的关系曲线;d)将标定好的应变测量系统与待测应变材料进行贴合;e)利用所拟合的梳状谱波长偏移随应变变化的关系曲线对待测应变材料进行测量。

    一种高冗余性FBG传感模块

    公开(公告)号:CN105783954A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610178339.X

    申请日:2016-03-25

    CPC classification number: G01D5/35316

    Abstract: 本发明提供了一种高冗余性FBG传感模块,包括:传感光纤、1×2光开关、2条传感支路以及由FBG传感单元构成的FBG传感阵列,传感光纤与1×2光开关的输入端连接,1×2光开关的输出端通过所述2条传感支路分别与FBG传感阵列相连;其中,FBG传感阵列包括多个构成FBG传感阵列的FBG传感单元,FBG传感单元由1个2×2耦合器和1个FBG传感器构成,耦合器和所述FBG传感器之间通过传感光纤连接,FBG传感单元发生1个或多个故障点,通过控制所述1×2光开关切换至2条传感支路,可以实现计算机检测到所述FBG传感单元。本发明利用1×2光开关的组合使用,根据传感网络的反馈,能解决多点故障导致的计算机接收不到部分FBG信号的问题,提高了系统的可靠性。

    一种采用C波段掺铒光纤产生C+L波段的宽带光源系统

    公开(公告)号:CN103618202B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310659641.3

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种采用C波段掺铒光纤产生C+L波段的宽带光源系统,包括依次连接的一个泵浦源、耦合器、连接至所述耦合器的第二路输出的第一波分复用器、分别各自连接至所述第一波分复用器的第一掺铒光纤和第二掺铒光纤、连接至所述第一掺铒光纤的第二波分复用器、连接至所述第二波分复用器的第一路输出的环形镜、以及连接至所述第一波分复用器的隔离器,其中所述第二波分复用器的第二路输出连接至所述耦合器的第一路输出,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CPLD的脉冲光纤激光器驱动电源控制系统

    公开(公告)号:CN103606811A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310673754.9

    申请日:2013-12-11

    Abstract: 一种基于CPLD的脉冲光纤激光器驱动电源控制系统,包括微控制单元、第一数模转换器、第二数模转换器、多路转换器、CPLD控制芯片、泵浦源、脉冲光纤激光器和光电信号处理单元,所述CPLD控制芯片用于接收所述激光器发出的反馈信号从而实现对所述脉冲光纤激光器驱动电源的整体控制,包括激光器功率的设定、调节、泵浦源功率的调节,控制激光器的稳恒输出、激光器工作温度的调节、功率的反馈,声光调制器的脉宽调制调制。根据本发明的脉冲光纤激光器驱动电源控制系统可以通过具有成本效益和计算速度优势的CPLD芯片来实现激光器的电源控制,特别是温度和功率的调节控制,其具有成本低廉、控制电路简单易实现的特点,且反馈速度快,控制灵敏。

    带有参考腔补偿的双波长组合光纤激光器气体检测系统

    公开(公告)号:CN103487403A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310479339.X

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 本发明提供了一种带有参考腔补偿的双波长组合光纤激光器气体检测系统,所述系统包括由依次连接的激光二极管泵浦源、第一波分复用器、有源光纤和第一布拉格光纤光栅和第二布拉格光纤光栅构成的分别发射第一波长和第二波长激光光束的光纤激光器,光隔离器、将光束进行功率分束的耦合器,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;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光纤激光器。

    一种用于光纤激光器泵浦的半导体激光器驱动系统

    公开(公告)号:CN103368051A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310294067.6

    申请日:2013-07-12

    Abstract: 本发明提供了一种用于光纤激光器泵浦的半导体激光器驱动系统,包括半导体激光器泵浦、输入电压源、开关电源、精密取样电阻、基准电压源、差动放大器、保护电路、温度控制电路和功率MOS管,输入电压源为开关电源提供输入电压;开关电源将接收到的输入电压进行转换从而为MOS管提供输入电压;保护电路包括限流保护模块、延时软启动保护模块和防浪涌保护模块;温度控制电路包括温度采集电路、温度控制电路和半导体制冷器驱动电路,通过温度采集电路对所述半导体激光器泵浦的工作温度进行采样,通过温度控制电路做出判断是否让所述半导体制冷器驱动电路工作,使其为半导体激光器泵浦制冷或者制热,并将实测温度和设置温度由温度控制电路显示。

    一种相关算法的光纤光栅反射谱解调系统

    公开(公告)号:CN108426594B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810045986.2

    申请日:2016-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种相关算法的光纤光栅反射谱解调系统,所述系统包括宽带光源、50:50耦合器、传感光纤和光纤光栅解调仪,其中传感光纤中串有多个不同反射中心波长的FBG传感器,光宽带光源的光通过具有一定带宽的50:59耦合器入射到传感光纤中,不同反射中心波长的FBG传感器因布拉格条件的作用,满足其条件的波长被反射,不满足的波长的光透射;外界的参量就被调制到反射波长中,经由耦合器进入解调仪中进行解调。

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