一种基于双波长光纤环形腔的气体浓度检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN105352914B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201510897685.9

    申请日:2015-12-07

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于双波长光纤环形腔的气体浓度检测系统及其方法,该系统包括:微处理器,微处理器与电流驱动电路相连,电流驱动电路与DFB激光器相连;DFB激光器输出的激光信号传送至光纤二分二耦合器的一输入端,并由所述光纤二分二耦合器分成两路光信号;一路光信号传送至气室,经气室吸收后输出的光信号再反馈至光纤二分二耦合器的另一输入端,形成光纤环形腔;另一路光信号传送至光电探测转换电路进行转换为电信号,光电探测转换电路输出的电信号依次经过信号调理电路和数据采集电路处理后,传送至PC机进行计算待测气体吸收损耗量,最后根据待测气体浓度与待测气体吸收损耗量的关系来获取待测气体的浓度。

    一种基于双波长光纤环形腔的气体浓度检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN105352914A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510897685.9

    申请日:2015-12-07

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于双波长光纤环形腔的气体浓度检测系统及其方法,该系统包括:微处理器,微处理器与电流驱动电路相连,电流驱动电路与DFB激光器相连;DFB激光器输出的激光信号传送至光纤二分二耦合器的一输入端,并由所述光纤二分二耦合器分成两路光信号;一路光信号传送至气室,经气室吸收后输出的光信号再反馈至光纤二分二耦合器的另一输入端,形成光纤环形腔;另一路光信号传送至光电探测转换电路进行转换为电信号,光电探测转换电路输出的电信号依次经过信号调理电路和数据采集电路处理后,传送至PC机进行计算待测气体吸收损耗量,最后根据待测气体浓度与待测气体吸收损耗量的关系来获取待测气体的浓度。

    一种基于微纳掺铒光纤的激光器的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN105699327A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610140734.9

    申请日:2016-03-11

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N21/39 G01N2021/396

    Abstract: 本发明公开了一种基于微纳掺铒光纤的激光器的检测系统及方法,该激光器为分布式布拉格反射-微纳光纤激光器,所述激光器包括由掺铒的微纳光纤作有源介质,单模光纤刻入布拉格光栅作为谐振腔共同构成;所述掺铒的微纳光纤为由一块掺铒块状玻璃借用蓝宝石光纤通过直接拉伸法拉制而成;通过紫外光照射相位掩膜板的方法写入选取的两段单模光纤分别形成布拉格光栅,每个布拉格光栅两端的尾纤长度不相等;本发明将微纳光纤的强倏逝场场置于光纤激光器谐振腔中,检测灵敏度可以提高几个数量级,实现了激光输出与传感一体化。

    一种基于微纳掺铒光纤的激光器的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN105699327B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610140734.9

    申请日:2016-03-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微纳掺铒光纤的激光器的检测系统及方法,该激光器为分布式布拉格反射‑微纳光纤激光器,所述激光器包括由掺铒的微纳光纤作有源介质,单模光纤刻入布拉格光栅作为谐振腔共同构成;所述掺铒的微纳光纤为由一块掺铒块状玻璃借用蓝宝石光纤通过直接拉伸法拉制而成;通过紫外光照射相位掩膜板的方法写入选取的两段单模光纤分别形成布拉格光栅,每个布拉格光栅两端的尾纤长度不相等;本发明将微纳光纤的强倏逝场场置于光纤激光器谐振腔中,检测灵敏度可以提高几个数量级,实现了激光输出与传感一体化。

    一种基于掺铒微纳光纤环形结激光器的检测系统

    公开(公告)号:CN205384221U

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201620191293.0

    申请日:2016-03-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于掺铒微纳光纤环形结激光器的检测系统,该激光器为掺铒微纳光纤环形结激光器,所述激光器由掺铒的微纳光纤作有源介质,环形结作为谐振腔;所述掺铒的微纳光纤为由一块掺铒块状玻璃借用蓝宝石光纤通过直接拉伸法拉制而成;所述掺铒微的纳光纤制成为环形结;将微纳光纤的强倏逝波场置于光纤激光器谐振腔中,检测灵敏度可以提高几个数量级,实现了激光输出与传感一体化。

    一种基于双波长光纤环形腔的气体浓度检测系统

    公开(公告)号:CN205262961U

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201521010543.8

    申请日:2015-12-07

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于双波长光纤环形腔的气体浓度检测系统,该系统包括:微处理器,微处理器与电流驱动电路相连,电流驱动电路与DFB激光器相连;DFB激光器输出的激光信号传送至光纤二分二耦合器的一输入端,并由所述光纤二分二耦合器分成两路光信号;一路光信号传送至气室,经气室吸收后输出的光信号再反馈至光纤二分二耦合器的另一输入端,形成光纤环形腔;另一路光信号传送至光电探测转换电路进行转换为电信号,光电探测转换电路输出的电信号依次经过信号调理电路和数据采集电路处理后,传送至PC机进行计算待测气体吸收损耗量,最后根据待测气体浓度与待测气体吸收损耗量的关系来获取待测气体的浓度。

    一种基于微纳掺铒光纤的激光器的检测系统

    公开(公告)号:CN205593917U

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201620189967.3

    申请日:2016-03-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于微纳掺铒光纤的激光器的检测系统,该激光器为分布式布拉格反射‑微纳光纤激光器,所述激光器包括由掺铒的微纳光纤作有源介质,单模光纤刻入布拉格光栅作为谐振腔共同构成;所述掺铒的微纳光纤为由一块掺铒块状玻璃借用蓝宝石光纤通过直接拉伸法拉制而成;通过紫外光照射相位掩膜板的方法写入选取的两段单模光纤分别形成布拉格光栅,每个布拉格光栅两端的尾纤长度不相等;本实用新型将微纳光纤的强倏逝场场置于光纤激光器谐振腔中,检测灵敏度可以提高几个数量级,实现了激光输出与传感一体化。

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