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公开(公告)号:CN204577833U
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201520304192.5
申请日:2015-05-13
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本实用新型公开了一种输出中红外脉冲激光的光学参量振荡器,包括光纤激光器、碳纳米管可饱和吸收镜、平面镜、非线性光学晶体、输出耦合镜,平面镜与输出耦合镜构成该光学参量振荡器的谐振腔,非线性光学晶体位于平面镜与输出耦合镜之间;光纤激光器发射的连续光经碳纳米管可饱和吸收镜转化为脉冲激光,脉冲激光入射平面镜其中一面后产生反射光,反射光依次经过非线性光学晶体、输出耦合镜后输出中红外脉冲激光,且脉冲激光与反射光之间的夹角为10度。本实用新型可以实现ps~fs量级的超短脉冲输出,提高了脉冲最大输出功率和脉冲重复频率,且输出的中红外脉冲激光质量更高更持续稳定。
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公开(公告)号:CN204615144U
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201520344056.9
申请日:2015-05-25
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01S3/098 , H01S3/081 , H01S3/0941 , H01S3/16
Abstract: 本实用新型公开了基于碳纳米管可饱和吸收镜的中红外脉冲光学参量振荡器,包括LD激光二极管、Nd:YVO4晶体、碳纳米管可饱和吸收镜、MgO:PPLN晶体、第一~第二平凹镜、TEC制冷平台、温控炉,LD激光二极管、Nd:YVO4晶体、碳纳米管可饱和吸收镜、第一平凹镜、MgO:PPLN晶体、第二平凹镜从左到右依次排列并在同一水平面,第一、第二平凹镜的凹面均朝向MgO:PPLN晶体,TEC制冷平台置于Nd:YVO4晶体下方且与之接触,温控炉置于MgO:PPLN晶体下方且与之接触。本实用新型采用单壁碳纳米管制备可饱和吸收镜,具有恢复时间快、饱和光强度低、工作光谱范围宽且制备方法简单、成本低、化学稳定性好的特点;利用碳纳米管可饱和吸收镜作为被动锁模器件,可以实现ps~fs量级的超短脉冲激光输出,大大提高了输出脉冲功率和重复频率。
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公开(公告)号:CN204177736U
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201420656737.4
申请日:2014-11-06
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本实用新型公开了一种基于双路光衰荡腔的痕量气体检测装置,属于气体检测技术领域。该痕量气体检测装置包括光源单元、光衰荡单元以及信号接收与处理单元,所述光源单元包括相互连接的光源、光分束器,所述光衰荡模块包括两个相同的光衰荡腔,所述信号接收与处理单元包括两个光探测器以及与两个光探测器分别连接的计算模块,所述两个光衰荡腔的光输入端与光分束器的两个输出端分别连接,两个光衰荡腔的衰荡光信号输出端与两个光探测器分别连接。相比现有技术,本实用新型利用双路光衰荡腔同时获取两条衰荡曲线,从而可方便快捷地获得待测气体的浓度。
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公开(公告)号:CN204575533U
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201520191076.7
申请日:2015-04-01
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 本实用新型公开一种激光光纤式液体浊度测量装置包括装有待测液体的测试瓶、第一光纤、第二光纤束、玻璃管、凹面镜和依次连接的光电探测器、信号放大与解调模块、单片机、信号调制模块、激光器,凹面镜放置瓶底,玻璃管竖直放置液体中与凹面镜不接触,第一光纤的一端和第二光纤束的一端设置于玻璃管内,第一光纤与凹面镜的中心共线,第一光纤的另一端与激光器连接,第二光纤束的另一端与光电探测器连接;激光器发射光经第一光纤发射到待测液体并到达凹面镜,凹面镜进行反射后回馈到第二光纤束并传输到光电探测器,光电探测器将光信号转为电信号,经放大解调送入单片机,得到信号的电压幅值。所述装置适应不同液体的测量需求,提高仪器的使用效率。
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公开(公告)号:CN204203101U
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201420713892.5
申请日:2014-11-25
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本实用新型公开了一种基于荧光分析的溶解氧检测装置,基于荧光猝灭原理,以高功率蓝色发光LED为激发光源,耦合到光纤中,从四端口光纤环形器第一端口进入,第二端口输出,经光纤准直器入射到氧荧光敏感物质上,激发敏感物质产生荧光,返回环形器后从环形器的第三端口传输到达光纤布拉格光栅,在光纤布拉格光栅的滤波作用下反射所需波长的荧光信号经环形器的第四端口输出到光电探测器,然后进行信号的采集与处理,通过测定荧光强度即可测定水体中溶解氧浓度。本实用新型利用四端口光纤环形器进行各模块之间的光路连接,避免了激发光与荧光之间的掺杂耦合,有效地提高了测量精度,稳定性好,系统集成度高,具有操作简单易实现等优点。
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公开(公告)号:CN203949870U
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201420356159.2
申请日:2014-06-27
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本实用新型公开了一种基于荧光分析的液体理化参数测量装置,属于测量技术领域。本实用新型的测量装置主要包括以下改进:一、将多种对不同液体理化参数敏感的荧光敏感物质集成于一个荧光敏感元件上,并利用不同的光带通滤波片提取出反映相应的理化参数信息的荧光,然后对提取出的荧光强度进行分析,可实现对多种理化参数进行准确测量;二、增加了基于毛细结构的物理消泡装置,并与现有化学消泡手段相结合,可有效消除待测液体中的气泡对测量精度的影响;三、利用三端口光环形器进行荧光激发光源、荧光敏感元件、荧光接收模块之间的光路连接,避免了激发光与荧光之间的掺杂耦合,并利用光纤准直器对激发光及荧光进行处理,进一步提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN204575215U
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201520309261.1
申请日:2015-05-13
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01K11/30
Abstract: 本实用新型公开了基于PPMgLN晶体的大范围温度测量装置,该装置包括LD激光二极管、Nd:YVO4晶体、PPMgLN晶体、精密旋转平台、带通滤波片以及光功率计;LD激光二极管、Nd:YVO4晶体、PPMgLN晶体、带通滤波片、光功率计从左到右依次排列,Nd:YVO4晶体和PPMgLN晶体位于同一水平面且相互分离,PPMgLN晶体放置于所述精密旋转平台上,精密旋转平台用于带动PPMgLN晶体旋转。本实用新型的大范围温度测量装置,采用PPMgLN晶体化学性能稳定、非线性系数大、透光范围宽、熔点较高的特点,实现高效率的光转换;且测量的温度范围大,能够满足某种特殊领域的测温需求,大大增强了温度测量装置的实用性。
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公开(公告)号:CN204188525U
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201420684563.2
申请日:2014-11-17
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本实用新型公开了一种浊度传感器,属于液体参数测量技术领域。该浊度传感器包括壳体、光源、光电接收模块,所述壳体为具有一个平面状底面的桶状壳体;所述光源设置于靠近所述底面的壳体侧壁内侧,可向所述底面发射与所述底面的夹角为20°的平行光;所述底面上嵌设有沿光源出射光方向依次排布的两个透明窗镜:第一窗镜、第二窗镜,其中第一窗镜位于光源所发射光线与底面的交点处;所述光电接收模块包括设置于所述壳体内部空间中的两个光电探测器:第一光电探测器、第二光电探测器,分别用于检测从第一窗镜、第二窗镜射入的与光源所发射平行光垂直的光线强度。本实用新型还公开了一种浊度测量装置。本实用新型具有结构设计简单、精度准确、测量范围宽的优点。
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公开(公告)号:CN204103240U
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201420413605.9
申请日:2014-07-24
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01S3/108 , H01S3/0941
Abstract: 本实用新型公开了一种小型化连续波中红外光学参量振荡器,该振荡器包括激光二极管、Nd:YVO4晶体、MgO:PPLN晶体、第一TEC制冷平台和第二TEC制冷平台,激光二极管、Nd:YVO4晶体、MgO:PPLN晶体从左到右依次排列,Nd:YVO4晶体、MgO:PPLN晶体在同一水平面且不相邻,所述的第一TEC制冷平台置于Nd:YVO4晶体下方,所述的第二TEC制冷平台置于MgO:PPLN晶体下方;本实用新型通过调节MgO:PPLN晶体的温度,实现中红外激光的波长调谐;并且通过在Nd:YVO4晶体和MgO:PPLN晶体端面镀增透或反射膜,减少激光器的所需元器件数量,大大降低了OPO激光系统的尺寸和成本,提高OPO激光系统的集成度。
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公开(公告)号:CN205377011U
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201521049858.3
申请日:2015-12-16
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 一种高效中红外差频产生激光器,通过第一光纤布拉格光栅和第四光纤布拉格光栅,第二光纤布拉格光栅和第三光纤布拉格光栅组成重叠的两个法布里-珀罗激光腔,法布里-珀罗激光腔的腔内设置着作为增益介质的铒镱共掺光纤,该重叠的激光腔同LD激光器和保偏光纤相连接,所述保偏光纤同物镜相连接,在物镜的光路上顺序设置有斩波片、MgO:PPLN脊波导、锗片、CaF2透镜、光电探测器,所述光电探测器、低噪声功率放大器、锁相放大器、示波器依次两两连接,所述的斩波片还同锁相放大器相连接。解决了如何将这种新型晶体脊波导的差频应用拓展至中红外波段、充分利用成熟的退火质子交换工艺和脊波导的优良特性依然是该领域的一个难点的问题。
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