用布里渊系统测出待测介质的布里渊频移值和声速的方法

    公开(公告)号:CN100349058C

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200510010051.3

    申请日:2005-05-31

    Abstract: 用布里渊系统测出待测介质的布里渊频移值和声速的方法,它涉及的是非线性光学领域。它解决了使用一种F-P干涉仪只能测量特定入射光波长情况下的介质布里渊频移值和声速,而给测量带来不便的问题。其测量方法步骤为:步骤一、在放大池(5)中放入待测介质;步骤二、在振荡池(7)中放入由两种介质混合组成的混合介质;步骤三、调整两种介质的体积比,选择出光束检测装置(8)的光输入端的s偏振光能量最大,这种混合介质的布里渊频移值即与待测介质的布里渊频移值相同;步骤四、待测介质的声速的计算。本发明只要更换不同的混合介质,就能测出不同待测介质在不同入射光波长时的全部布里渊频移值和声速,其使用的设备单一,且方法简单、准确。

    高能高功率窗片可换式受激布里渊散射液体池

    公开(公告)号:CN1332260C

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200510010382.7

    申请日:2005-09-28

    Abstract: 高能高功率窗片可换式受激布里渊散射液体池,它涉及的是非线性光学设备技术领域。它是为了解决现有SBS池的窗片不能更换、容易泄露和长度不能改变的问题。3右侧面的边缘连接在1左侧端1-2上的1-5的左侧端面上,2的右侧端上的2-1的右侧面连接在3左侧面的边缘上,并使2通过自身上的多个孔2-2、多个螺栓6与多个孔1-7紧固相接;5左侧面的边缘连接在1右侧端1-1上的1-6的右侧端面上,4的左侧端上的4-1的左侧面连接在5右侧面的边缘上,并使4通过自身上的多个孔4-2、多个螺栓6与多个孔1-8紧固相接。本发明中的窗片能够方便快捷的更换,同时还能根据使用要求改变其自身的长度,它还具有不泄漏的优点。

    高能高功率窗片可换式受激布里渊散射液体池

    公开(公告)号:CN1746759A

    公开(公告)日:2006-03-15

    申请号:CN200510010382.7

    申请日:2005-09-28

    Abstract: 高能高功率窗片可换式受激布里渊散射液体池,它涉及的是非线性光学设备技术领域。它是为了解决现有SBS池的窗片不能更换、容易泄露和长度不能改变的问题。3右侧面的边缘连接在1左侧端1-2上的1-5的左侧端面上,2的右侧端上的2-1的右侧面连接在3左侧面的边缘上,并使2通过自身上的多个孔2-2、多个螺栓6与多个孔1-7紧固相接;5左侧面的边缘连接在1右侧端1-1上的1-6的右侧端面上,4的左侧端上的4-1的左侧面连接在5右侧面的边缘上,并使4通过自身上的多个孔4-2、多个螺栓6与多个孔1-8紧固相接。本发明中的窗片能够方便快捷的更换,同时还能根据使用要求改变其自身的长度,它还具有不泄漏的优点。

    用布里渊系统测出待测介质的布里渊频移值和声速的方法

    公开(公告)号:CN1727979A

    公开(公告)日:2006-02-01

    申请号:CN200510010051.3

    申请日:2005-05-31

    Abstract: 用布里渊系统测出待测介质的布里渊频移值和声速的方法,它涉及的是非线性光学领域。它解决了使用一种F-P干涉仪只能测量特定入射光波长情况下的介质布里渊频移值和声速,而给测量带来不便的问题。其测量方法步骤为:在5中放入待测介质001;在7中放入由两种介质混合组成的混合介质002;调整两种介质的体积比,选择出8的光输入端的s偏振光能量最大,这种混合介质的布里渊频移值即与待测介质的布里渊频移值相同003;待测介质的声速的计算004。本发明只要更换不同的混合介质,就能测出不同待测介质在不同入射光波长时的全部布里渊频移值和声速,其使用的设备单一,且方法简单、准确。

    双池受激布里渊散射系统选用不同介质或混合介质的方法

    公开(公告)号:CN1601364A

    公开(公告)日:2005-03-30

    申请号:CN200410043912.3

    申请日:2004-09-29

    Abstract: 双池受激布里渊散射系统选用不同介质或混合介质的方法,它涉及非线性光学领域。激光器(1)输出的激光通过偏振片(2)、1/4波片(3)、第一凸透镜(4)、放大池(5)、第二凸透镜(6)输出到振荡池(7)的输入端中,种子光沿原路返回输入到偏振片(2)上并被其折射出;放大池(5)和振荡池(7)中的介质种类依据以下公式选择:,上述公式中g为放大池(5)增益系数;ge(max)为电致伸缩增益因子值;Δv为放大池(5)与振荡池(7)中的两种液体介质布里渊频移的差值的绝对值,Γ为放大池(5)中的介质的布里渊线宽和振荡池(7)中的介质的布里渊线宽互相交叉的半高宽度值。本发明能有效地提高系统的负载能力、能量转换效率、相位共轭保真度和稳定性。

    基于频-空域匹配和注入锁定技术的相敏型OTDR的测量方法

    公开(公告)号:CN109443590B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201811294691.5

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于频‑空域匹配和注入锁定技术的相敏型OTDR与测量方法。相敏型OTDR包括脉冲光序列产生装置和回波信号探测装置;脉冲光序列产生装置包括主激光器、从激光器、电光调制器、声光调制器、任意波形发生器、任意函数发生器和第一环形器;回波信号探测装置包括第一掺铒光纤放大器、第二环形器、第二掺铒光纤放大器和光电探测器。上述技术采用任意波调制式注入锁定技术实现对激光频率的快速调谐,从根本上避免了频率扫描过程中的非线性问题,具有高精度的传感能力。本发明对数据的解调采用频域‑空域匹配技术,通过对多空域点的频域信息进行匹配,显著减小数据解调对频域点数的需求,大大降低对硬件带宽的要求,扩大了测量范围。

    基于时域-空域匹配的相敏型光时域反射计与测量方法

    公开(公告)号:CN109217919A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811294577.2

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于时域-空域匹配的相敏型光时域反射计与测量方法。相敏型光时域反射计包括产生装置和探测装置;产生装置包括激光源、声光调制器、任意函数发生器和第一掺铒光纤放大器;探测装置包括环形器、第二掺铒光纤放大器和光电探测器。上述相敏型光时域反射计与测量方法改变了传统的时域相关型Φ-OTDR只在时域上进行一维相关运算的策略,以临近点的时域信号构成时域-空域二维矩阵,对双频信号的两个二维矩阵在时域-空域上进行二维图像匹配运算,以此可以显著减小相关运算对时域窗长的要求,提高传感系统的时间分辨率。

    一种双面立体光路桁架式固体激光器

    公开(公告)号:CN104466624A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410850518.4

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 一种双面立体光路桁架式固体激光器,它涉及一种固体激光器,具体涉及一种双面立体光路桁架式固体激光器。本发明为了解决传统平台式的激光器布局由于占地面积大,调试维护困难,难以做到长期稳定运行,而光学平台稳定性较差的问题。本发明包括桁架底座和固体激光器主体,所述固定激光器主体安装在所述桁架底座上,所述固体激光器主体包括预放系统,第一光路组件、第二光路组件、第三光路组件、第四光路组件、第五光路组件。本发明用于光学领域。

    聚合物基质固体染料激光介质的预聚制备方法

    公开(公告)号:CN101812247A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010185804.5

    申请日:2010-05-28

    Abstract: 聚合物基质固体染料激光介质的预聚制备方法,它涉及固体染料激光介质的制备方法。本发明解决现有固体染料激光介质的制备方法制备周期长,制备过程中出现分层、漂白或爆聚问题,导致得到的固体染料激光介质的光学特性差的问题。本发明方法:将MMA进行精制;然后将MMA和激光染料混合搅拌得激光染料溶液;再将激光染料在高温水浴中预聚合;然后将预聚合后的激光染料进行本体聚合;再退火机械加工即得。本发明首先对MMA单体进行预聚合,缩短聚合反应诱导期,减少聚合时体积收缩,使制备周期短,制备中不会发生分层、漂白和爆聚问题。得到的固体染料介质的激光输出斜率效率达48.57%~64.09%,荧光谱带宽在44nm~46nm。

    受激布里渊散射光限幅器的限幅方法

    公开(公告)号:CN101604108A

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200910072539.7

    申请日:2009-07-17

    Abstract: 受激布里渊散射光限幅器的限幅方法,它涉及非线性光学领域,它解决了随着入射能量或功率的增加,透过能量或功率还有比较明显的增加的问题,本发明的一次受激布里渊散射光限幅器输出能量不仅具有良好的限幅特性,而且通过介质增益系数和透镜焦距可控制其限幅的输入阈值。为了使受激布里渊散射光限幅器输出能量更“平”,又提出了两种改进方法:二次受激布里渊散射光限幅器的限幅方法和复合型受激布里渊散射光限幅器的限幅方法。本发明通过通过介质增益系数和透镜焦距控制受激布里渊散射输入阈值,使输入阈值较高,适合于工作在高功率密度下,并且有亚纳秒的响应速度,因此适合应用于高功率激光系统的防护工作。

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