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中国科学院上海光学精密机械研究所研究员廖梅松带领非线性光纤课题组刘垠垚、吴达坤等人,在高非线性光子晶体光纤的研制方面取得了新进展。该课题组通过精确控制光纤拉制过程中的温度、张力、速度等参数,研制出了适合1μm掺镱光纤激光器泵浦的光子晶体光纤,其外径120μm,纤芯直径5μm,零色散波长为1040nm。采用该光纤在1055 nm飞秒光纤激光器的泵浦下,获得了光谱覆盖整个可见光波段的超连续谱输出。
2016年12月22日凌晨3时22分,我国首颗全球二氧化碳监测科学实验卫星(TANSAT,简称碳卫星)成功发射升空。碳卫星需要通过卫星平台灵活的观测模式实现全球观测。二氧化碳探测仪与卫星平台配合,通过主平面天底和耀斑两种主要观测模式,才能对全球陆地和海面路径上二氧化碳的吸收光谱进行精确测量。为保证在轨获取光谱数据的精度,载荷需要在轨进行对日、对月定标,这也需要卫星平台频繁调整姿态、翩翩起舞。西安光...
在江苏昆山第九届国际发明展览会上,国防科技大学光电科学与工程学院光纤激光科研团队“光纤激光及其变频技术”项目以发明专利“光纤变频中红外激光器”形式,在40多个国家和地区参展的近3000个项目中脱颖而出,喜获金奖。该成果先后为长春光机所、中科院成都光电所等十余家单位提供了实验光源,被应用于激光信标、民航防护、光电器件标定、镀膜质量分析等众多领域,经受住了复杂环境和不同应用的考验,极大推动了我国中红外...
等离子体共振光纤传感器将能量高度密集的等离子体共振场汇聚于“头发丝”大小的光纤波导上,可实现“信息获取”与“信号传输”集于一体的高精度、高速率、远距离测量,成为近十年来发展最为迅速的传感技术之一。然而,由于无法克服波导介质(RI~1.45)与气体介质(RI~1.0)之间过大的介电常数差异问题,已报道的等离体子共振光纤传感器通常仅能使用于液体介质,无法使用于气体介质,并且最高测量精度限制在10-6R...
近日,国际电气和电子工程师协会(IEEE)旗下著名期刊Journal of Lightwave Technology在线发表了理学院光学信息技术实验室团队的最新研究成果:《基于反谐振反射空芯波导的温度不敏感型液位传感器》(Temperature insensitive liquid level sensor based on anti-resonant reflecting guidance in...
2016年11月19日,由山东煤矿安全监察局、山东省科学院、中煤科工集团沈阳研究院、国家安监总局“矿山安全光纤检测研发平台”等单位联合举办的“光纤传感与安全物联网应用技术研讨会”在济南召开。此次会议是依照国家安全科技“十三五”规划部署,按照国家安全生产监督管理总局关于依靠科技兴安、机械化换人、自动化减人的发展要求和国家煤监局关于煤矿安全监控系统升级的规划要求,结合山东省煤矿存在自然发火严重隐患的安...
针对基于SPR效应的两类典型光纤型传感器:传统型包层腐蚀的镀金属多模光纤传感器、新型镀金属单模光纤光栅传感器,指出其不同的SPR模型处理方法及传感特性。首先,根据传统型SPR光纤传感器的结构特点,利用平板SPR理论给出反射谱特性,同时指出并证明薄膜光学理论在平板SPR结构中与平板SPR理论的等价性。其次,针对新型SPR光纤光栅传感器结构特点,依据模式耦合思想,结合SPW模式特征,提出了光纤光栅SP...
利用光纤光栅的反射谱设计了一种用于混凝土纵向裂缝三维应变传感信号的检测及分析处理的方法.利用ANSYS软件自底向上采用构造法构建混凝土三维断裂模型,分析径向均匀作用力下光纤光栅三轴的应力大小,由三维受力模型拟合光栅传感器的三轴应变函数,给出径向作用力下x和y偏振方向谐振波长与三轴应力间的关系,并且由传输矩阵法计算三轴应力作用下光栅反射谱的变化规律;理论分析和模拟计算光纤光栅传感光谱反射峰的分裂规律...
提出一种基于高双折射光子晶体光纤光纤环的超宽带可调谐微波光子滤波器.以多波长光纤激光器作为光源,向高双折射光子晶体光纤内填充温敏液体,通过改变填充温敏液体的温度,高双折射光子晶体光纤可具有不同的双折射,得到不同波长间隔的激光,从而使微波光子滤波器具有不同的自由频谱范围.当温度的变化范围为20~80℃时,仿真测得微波光子滤波器自由频谱的变化范围为2.49~39.9 GHz.引入光纤环构建级联型微波...
提出并研制了一种基于蓝宝石晶片的光纤法布里-珀罗(法珀)高温传感器.该传感器采用斜端面蓝宝石光纤作传输波导,蓝宝石晶片作法珀干涉仪,“陶瓷插芯-陶瓷套管”结构做为传感器的固定结构.通过傅里叶变换-最小均方差联合算法解调传感器的反射光谱,实现了20℃~1 000℃范围内的温度测量,测试准确度为±2.5℃.该传感器具有体积小、成本低、制作简单以及重复性高的优点,可用于高温环境下稳定、精确的温度测量.
为探究光纤法布里-珀罗传感器条纹计数法的解调准确度,对基于波峰波谷复合算法的条纹计数法的腔长解调误差及其影响因素进行了理论推导、仿真分析和实验验证.结果表明:光纤法布里-珀罗传感器干涉光谱的干涉级次及干涉级次差、波峰波谷的位置准确度是影响解调准确度的主要因素;干涉级次随腔长的变化导致腔长解调结果产生周期性跳动误差,跳动周期约为光源中心波长的1/4;周期性跳动误差的幅度受波峰波谷位置准确度的影响,波...
光纤偏振器广泛应用于光纤激光器、光纤传感及测量领域中,传统的光纤偏振器有以下几种:偏振镜式光纤偏振器,D型光纤偏振器,熔锥型光纤偏振器等。其中,偏振镜式光纤偏振器所涉及光学器件的空间结构较多,不便于调节。D型光纤偏振器由于对光纤研磨精度和镀膜要求非常高,因而成品效率低。熔锥型光纤偏振器是将光纤在高温熔融状态拉锥成型然后生成各向异性晶体产生偏振效果,带宽一般在30nm左右。
针对电解铝工业中大电流测量现场环境复杂的难题,在传统光纤电流互感器的基础上提出一种便携式光纤电流互感器.对设计安装过程中由于柔性传感头光路不闭合和导体偏心引起的法拉第相移误差进行分析和有限元仿真计算,结果表明:法拉第相移相对误差随传感头不闭合度角度线性增加,随导体到非闭合点的距离增大而减小,且增加传感头匝数能减小法拉第相移误差.由于便携式光纤电流互感器准确度随导体到非闭合点的距离增大而提高,设计了...
以单脉冲能量更高的孤子激光器为种子源,通过主振荡放大技术,获得了2 μm波段的高功率、皮秒脉冲激光器.该种子源是一个被动锁模的光纤激光器,通过优化、管理激光器谐振腔内的色散,获得了脉冲宽度为50 ps、重复频率为55.6 MHz、谱宽约为21 nm的高能量孤子脉冲输出.利用单模光纤在2 μm波段的负啁啾色散特性,在进行功率放大之前将作为种子源的激光脉冲宽度展宽至600 ps.最后,经过两级放大之后...
设计了一种没有隔离器的单壁碳纳米管双向被动锁模光纤孤子激光器.该光纤激光器由波分复用器、掺铒光纤、光耦合器、碳纳米管、单模光纤和偏振控制器组成.在环形腔的两个相反方向上,同时实现基于碳纳米管饱和吸收体的被动锁模,得到两个反向稳定脉冲序列.调节激光腔中的偏振控制器以及泵浦激光源,分析该实验装置在不同泵浦功率下的输出特性.结果表明,中心波长变化范围为1 558~1 560 nm,顺时针脉冲宽度变化范围...

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