一种超快全光单发多幅成像装置

    公开(公告)号:CN109444140B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811533071.2

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种超快全光单发多幅成像装置。该超快全光单发多幅成像装置中的分光装置,设置在啁啾光脉冲产生装置的出射光路上,用于将参考光脉冲与待测探测光脉冲以预设角度合束形成合束光脉冲;衍射光学元件,设置在分光装置的出射光路上,用于将合束光脉冲衍射分离为空间分布的光束阵列;窄带干涉滤光片,以预设倾角设置在衍射光学元件的出射光路上,用于对光束阵列进行滤波,得到时间‑波长映射脉冲序列;成像元件,设置在窄带干涉滤光片的出射光路上,用于得到多幅不同中心波长的干涉条纹图像。本发明能实现单发次泵浦‑探测条件下超快二维分幅干涉成像,能同时探测光强度和相位超快变化,能提高分幅频率、空间带宽和时间分辨能力。

    一种超快全光单发多幅成像装置

    公开(公告)号:CN109444140A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811533071.2

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种超快全光单发多幅成像装置。该超快全光单发多幅成像装置中的分光装置,设置在啁啾光脉冲产生装置的出射光路上,用于将参考光脉冲与待测探测光脉冲以预设角度合束形成合束光脉冲;衍射光学元件,设置在分光装置的出射光路上,用于将合束光脉冲衍射分离为空间分布的光束阵列;窄带干涉滤光片,以预设倾角设置在衍射光学元件的出射光路上,用于对光束阵列进行滤波,得到时间-波长映射脉冲序列;成像元件,设置在窄带干涉滤光片的出射光路上,用于得到多幅不同中心波长的干涉条纹图像。本发明能实现单发次泵浦-探测条件下超快二维分幅干涉成像,能同时探测光强度和相位超快变化,能提高分幅频率、空间带宽和时间分辨能力。

    高双折射复合光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN106054311A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610668507.3

    申请日:2016-08-15

    CPC classification number: G02B6/02319

    Abstract: 本发明公开了一种高双折射复合光子晶体光纤,包括:纤芯和环绕于纤芯的包层,所述包层中设置有多个第一空气孔,多个所述第一空气孔以所述纤芯为中心从内至外依次环绕纤芯,所述第一空气孔的结构相同,所述纤芯包括基底材料和设置于基底材料内的第二空气孔,所述第二空气孔与所述第一空气孔之间设置有第三空气孔。本发明中所述第二空气孔与所述第一空气孔之间设置有第三空气孔,光纤结构不具备旋转对称性,不存在简并的正交偏振模,从而表现出很高的双折射。同时由于纤芯中空气孔的引入,太赫兹波有很大部分能量在低损耗空气孔中传输,大大降低了光纤的损耗,具有结构简单和容易实现等优点。

    一种纤维改性的三明治飞片结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN116067241B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310191727.1

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种纤维改性的三明治飞片结构及其制备方法,包括:下聚合物薄膜层;纤维改性层,其设置在所述下聚合物薄膜层的上表面,所述纤维改性层的制备方法包括:在聚酰亚胺或聚酯基底中添加微米或纳米纤维;上聚合物薄膜层,其设置在所述纤维改性层的上表面,本发明改变了传统飞片单一的材料体系,在聚合物材料中添加微米或纳米纤维,构成复合聚合物薄膜,同时为了兼顾爆炸箔组件的绝缘性,飞片设计为三明治夹层结构。通过材料体系和飞片薄膜结构的设计,调控飞片在高温高压等离子体作用下的热学和力学性能,从而改善飞片在电爆炸下的冲击速度和飞行姿态,提高冲击片雷管的起爆性能和效率。

    高双折射复合光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN106054311B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201610668507.3

    申请日:2016-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种高双折射复合光子晶体光纤,包括:纤芯和环绕于纤芯的包层,所述包层中设置有多个第一空气孔,多个所述第一空气孔以所述纤芯为中心从内至外依次环绕纤芯,所述第一空气孔的结构相同,所述纤芯包括基底材料和设置于基底材料内的第二空气孔,所述第二空气孔与所述第一空气孔之间设置有第三空气孔。本发明中所述第二空气孔与所述第一空气孔之间设置有第三空气孔,光纤结构不具备旋转对称性,不存在简并的正交偏振模,从而表现出很高的双折射。同时由于纤芯中空气孔的引入,太赫兹波有很大部分能量在低损耗空气孔中传输,大大降低了光纤的损耗,具有结构简单和容易实现等优点。

Patent Agency Ranking