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公开(公告)号:CN103292903A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310231671.4
申请日:2013-06-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/18 , G01J3/0218 , G01J3/0224 , G01J3/4412 , G01J2003/1291 , G01N2021/638
Abstract: 基于布里渊动态光栅的光谱分析装置及其分析方法,属于光谱分析技术领域。本发明为了解决现有光谱仪的分光元件无法保证在大测量范围情况下获得高分辨率的问题。装置包括激光器、光纤耦合器、第一光纤放大器、第一隔离器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、单边带调制器、第二光纤放大器、第二隔离器、第三偏振控制器、单模光纤、偏振分束器、环形器、光电探测器、数据采集卡、第四偏振控制器和微波源;方法为利用单模光纤中的布里渊动态光栅作为分光元件,由于布里渊动态光栅可以做的很长,因此能够提供极窄的光栅反射带宽,从而基于装置最后得到待测光路的完整光谱图,实现对待测光路的光谱分析。本发明用于光谱分析。
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公开(公告)号:CN103175629A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310076798.3
申请日:2013-03-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种快速测量海水温度的方法,将种子注入式单频脉冲激光器发射的脉冲绿光经过分束片分为参考激光束和测试激光束,参考激光束入射到近处已知温度的参考海水中;测试激光束入射到远处的被测海水中;调节激光输出能量大于海水的受激布里渊散射阈值,参考海水与被测海水的受激布里渊散射光信号沿入射方向反向传输,经过分束片合束后在宽带探测器光敏面相干产生差频光信号,差频频率与参考海水和被测海水的温度差有关。宽带探测器将差频光信号转化为电信号并输入宽带示波器,测量出差频频率,经过数据处理计算出被测海水与参考海水的温度差,进而计算出被测海水的温度。本发明操作简单、便利,测试速度快,稳定性高,系统成本低。
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公开(公告)号:CN101907813B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201010251950.3
申请日:2010-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 实现非共线布里渊放大频率匹配的装置和方法,涉及实现布里渊放大频率匹配的装置和方法。解决了现有的非共线布里渊放大技术存在因为交角造成频率失谐而导致增益下降的问题。激光器发出的光入射至1/2波片,再传播至偏振片后被分成光p和光s,光s反射至1/4波片,经1/4波片透射后变成光o后入射至Stokes光产生系统,产生后向Stokes光,后向Stokes光沿入射原路返回,经过1/4波片后变成光p’,光p’经过偏振片透射至第一全反镜,光p’由第一全反镜反射后作为种子光从Stokes光放大系统的一个端面入射,光p经过偏振片透射至第二全反镜,光p经过第二全反镜和第三全反镜反射后作为抽运光从Stokes光放大系统的另一个端面入射。本发明适用于对种子光进行非共线布里渊放大。
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公开(公告)号:CN102243413A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110191527.3
申请日:2011-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 复合型双通道连续可调光延时器,涉及一种连续可调光延时器。解决了现有的光延时器无法兼顾延时量与可调的连续性的问题,可以对双通道信号实现长至十微秒级的可调延时。双通道信号中的慢行(待延迟)信号(信号1)注入由一号开关、光隔离器、偏振控制器,一号光纤,环行器和衰减器组成布里渊光纤环中,在此环中经历布里渊慢光延时以及线性光传输延迟;另一通道信号(信号2)注入由二号开关,二号光纤组成第二光纤环中,在此环中经历线性光传输延迟。信号1与信号2的延迟量差为二信号的相对延时,其调节由控制一号控制开关与二号控制开关的时序,以及泵浦光的功率实现。本发明适用于光缓存、光存储、数据同步以及光信号处理。
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公开(公告)号:CN101907813A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010251950.3
申请日:2010-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 实现非共线布里渊放大频率匹配的装置和方法,涉及实现布里渊放大频率匹配的装置和方法。解决了现有的非共线布里渊放大技术存在因为交角造成频率失谐而导致增益下降的问题。激光器发出的光入射至1/2波片,再传播至偏振片后被分成光p和光s,光s反射至1/4波片,经1/4波片透射后变成光o后入射至Stokes光产生系统,产生后向Stokes光,后向Stokes光沿入射原路返回,经过1/4波片后变成光p’,光p’经过偏振片透射至第一全反镜,光p’由第一全反镜反射后作为种子光从Stokes光放大系统的一个端面入射,光p经过偏振片透射至第二全反镜,光p经过第二全反镜和第三全反镜反射后作为抽运光从Stokes光放大系统的另一个端面入射。本发明适用于对种子光进行非共线布里渊放大。
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公开(公告)号:CN101871772A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN201010225540.1
申请日:2010-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 基于轨迹重构的光斑轮廓测量方法,它涉及一种光斑轮廓的测量方法,它解决了目前无法对微光斑轮廓进行精确测量的问题。基于轨迹重构的光斑轮廓测量方法,它基于一个光斑测量装置实现,光斑测量装置由二维移动架、探测器和数据采集单元组成;该方法根据探测器输出信号的强弱与入射光的强度成正比的原理,通过调整二维移动架,使入射光光斑从探测器的接收面内向外移出时,导致所述探测器输出信号的强弱发生变化,进而测量出入射光光斑的轮廓。本发明克服了已有技术的不足,可用于光束控制、光束诊断等领域。
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公开(公告)号:CN101430474B
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN200810209633.8
申请日:2008-12-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/35
Abstract: 一种获得超稳定Stokes频移光的方法,它涉及非线性光学技术领域。它解决了已有方法获得的Stokes频移光稳定性差的问题。本方法将系统入射的线偏振光在第一偏振片处分束为透射的光束A和反射的光束C,光束A的脉冲前沿的先头部分穿过第一介质池后经衰减片和1/4波片后由透镜聚焦至第二介质池,并在第二介质池中产生光束B,光束B沿光束A的光路反向返回至第一介质池中,并在第一介质池中与光束C相遇发生干涉,其干涉形成拍频并驱动起稳定的声学波,光束A的脉冲主体部分受到所述声学波散射形成光束D,即Stokes频移光。本方法适用于需要超稳定型Stokes频移光的各种系统和场合。
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公开(公告)号:CN101320189B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810064923.8
申请日:2008-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于受激布里渊散射的非共线串行组束装置,涉及一种激光的串行组束装置,属于光学领域。它为了克服重叠耦合并行组束和后向注入种子光并行组束结构的系统负载不高,SBS后向反射率较低的缺点,克服独立介质池SBS并行组束对光束的能量稳定性要求很高,同时克服光学元件数量多的问题。本发明n个非共线布里渊放大结构单元组成,非共线布里渊放大结构单元由介质池和光学陷阱组成,种子光沿与介质池平行方向入射至介质池中,抽运光从介质池另一侧入射至介质池中,抽运光与种子光之间夹角为α,介质池中放大种子光后的残余抽运光入射至光学陷阱中,介质池中被抽运光放大后的种子光输出进入下一级非共线布里渊放大结构单元。
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公开(公告)号:CN1267696C
公开(公告)日:2006-08-02
申请号:CN200410043886.4
申请日:2004-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 采用布里渊环形激光器测量超窄激光线宽的装置和方法,它涉及激光线宽的测量装置和方法。激光源(1)的输出与隔离器(2)的输入连接,(2)的输出与光纤耦合器(3)的输入连接,(3)的输出与光纤耦合器(4)的输入连接,(4)的输出与第一光电二极管(13)的输入连接,(13)的输出与频谱分析仪(14)的输入连接,光纤环形腔(12)是由单模光纤构成的开口环(15)的一端与(3)的端口(3-2)连接,(15)的另一端与(3)的端口(3-3)连接构成。其方法:将待测激光通过隔离器送入(12)内,待测激光功率达到SBS阈值时在(12)内产生一阶Stokes光,一阶Stokes光的功率达到SBS阈值时在(12)内产生二阶Stokes光,将二阶Stokes光和待测激光的拍频通过频谱分析仪就可测出其线宽。本发明具有装置简单、测量精度高的优点。
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公开(公告)号:CN1740889A
公开(公告)日:2006-03-01
申请号:CN200510010359.8
申请日:2005-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/377
Abstract: 利用两次受激布里渊散射光限幅获得平顶光束的方法,它涉及非线性光学领域,它的目的是为了解决非线性光限幅机制因为破坏阈值比较低而无法应用于强激光系统的安全防护,及现有的光限幅获得平顶波形的方法因使用元件针对特定的光束来设计而无法随光束参数变化灵活调节其透射率函数的问题。本发明的方法使第一凸透镜3的焦点落在第一振荡池4中,经3传输的光在3的焦点处发生第一次SBS,从4输出的透射光经第二凸透镜5传输并在5的焦点处发生第二次SBS,5的焦点也在第二振荡池6中,从6输出的光即是平顶光束。本发明产生平顶光束的方法不受入射光参数波长、光束质量等参数的限制,具有宽带、快速和透射性可调等特点。
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