分布反饋光纖激光水聽器相位一致性的測試方法
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4.8
在傳統壓電水聽器相位一致性測試的基礎上提出了分布反饋(DFB)光纖激光水聽器相位一致性的測試方法,并搭建了測試系統。采用偏振無關的非平衡邁克爾遜干涉儀和歸一化的相位載波(PGC)解調方案,解調出光纖激光水聽器感受的水聲信號,并與參考壓電水聽器作對比,使用高精度相位檢測器將兩信號轉化為相位差信號;重復測量第二支光纖激光水聽器;將兩個相位差值作比較即可得到光纖激光水聽器的相位一致性。實驗證明了測試系統的穩(wěn)定性;同時對光纖激光水聽器的相位一致性進行了測試和分析,證明了光纖激光水聽器具有很高的相位一致性。
分布反饋光纖激光水聽器封裝結構的設計
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針對分布反饋式(dfb)光纖激光器用于水聲探測時頻響曲線起伏較大的問題,設計了一種開孔套管式封裝結構。通過對dfb激光器的封裝,使其張緊后被聚氨酯固定于開孔套筒的中心軸線上,利用開孔套管的保護作用以及施加于光纖激光器兩端的拉力來抑制水聲探測過程中頻響曲線的起伏?;谟邢拊浖nsys對封裝結構的動態(tài)特性進行了數值仿真計算,然后加工制作了開孔套管結構封裝的dfb光纖激光水聽器原型樣品,并利用振動液柱法進行了測試。試驗結果顯示,dfb光纖激光水聽器在20~800hz的聲壓靈敏度達到-131db左右,靈敏度起伏不高于±1.5db,表明通過該封裝結構的保護及聚氨酯的張緊作用,有效抑制了頻響曲線的起伏,改善了dfb光纖激光水聽器的水聲探測性能。
分布反饋光纖激光器水聽器
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本文介紹了一種新型的基于分布反饋光纖激光器(dfb-fl)的光纖水聽器系統。系統采用非平衡m-z光纖干涉儀的解調方法和相位補償的零差檢測方式。實驗結果表明,未封裝的dfb-fl對微弱的振動信號非常靈敏,并且能獲得準確的聲音信號。
分布反饋光纖激光器水聽器設計與實驗
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4.4
為驗證分布反饋光纖激光器水聽器具有抗干擾強、動態(tài)范圍大、靈敏度高等獨特優(yōu)點,進行了該水聽器的系統設計,并給出分布反饋光纖激光器的輸出特性曲線.采用非平衡m-z光纖干涉儀進行分布反饋光纖激光器水聽器的解調,結合工作點掃描和控制的測量方法,利用壓電陶瓷相位調制器來進行相位補償,使系統穩(wěn)定工作在最靈敏處.采用制作的光纖干涉儀,搭建室內水聽器模擬對比實驗,通過揚聲器產生1.34khz和7.24khz的高頻周期激勵信號,以及對水聽器進行敲擊激勵,分析水聽器的響應.進行了激光器水聽器和壓電水聽器低頻頻響特性對比測試,實驗得出光纖激光器水聽器的光電探測輸出信號的信噪比高,可以準確、可靠地反映原始聲信號.
基于分布反饋光纖激光技術的水聽器研究進展
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4.5
基于分布反饋光纖激光技術的水聲傳感器以高靈敏度、大動態(tài)范圍、易于組成陣列、重量輕、體積小等優(yōu)勢引起了廣泛關注并在國防領域及其他領域開始獲得應用。本文介紹了這種傳感器的工作原理,在靈敏度、動態(tài)范圍、陣列組成等方面的研究進展以及它所獲得的應用。
用于分布式光纖傳感的全光纖激光器
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4.5
報道了一臺適用于分布式光纖傳感的全光纖激光器。激光器基于主振蕩功率放大(mopa)技術,種子光源為半導體激光器,放大器為摻鉺光纖放大器。實現了重復頻率和脈沖寬度分別獨立可調的激光輸出,中心波長為1550nm,光譜的3db帶寬小于0.2nm,獲得的最高峰值功率為1.1kw,輸出的激光脈沖中放大自發(fā)輻射(ase)功率分數的最大值低于10%。
光纖激光水聽器消偏振衰落技術研究
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4.6
針對光纖激光傳感器信號解調過程中干涉儀輸出干涉條紋可見度受輸入光偏振態(tài)變化和兩臂單模光纖雙折射效應的影響,介紹了一種簡單的光纖干涉儀消除偏振衰落技術,通過在michelson光纖干涉儀上加2個法拉第旋轉鏡來提高輸出條紋可見度。使用瓊斯矩陣法對干涉儀系統進行理論計算,證明法拉第旋轉鏡旋轉角度在理想的45°附近時能達到很好的消偏振衰落效果,并通過實驗進行了有效的驗證。
光纖激光器(尾纖激光器)
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4.5
上海磐川光電科技有限公司 光纖激光器(帶尾纖激光器) 產品說明書 光纖激光器(尾纖激光器)型號:pl-6598fibr 專業(yè)術語:光纖激光器 俗稱:帶尾纖激光器,尾纖激光模組,通訊光纖激光頭 產品特點:*半導體激光管芯; *智能調制電路; *高效透過率光學系統; *低功耗,高效能光功率輸出; *光斑模式tem; 應用領域:光纖通訊,特殊環(huán)境下工業(yè)標線定位,防偽檢測,機械、石材切割金屬鋸 床、smt/電路板的對刀、標線、定位、對齊等 技術參數:型號:pl-6598fibr 波長635nm-1550nm激勵方式電激勵 輸出功率5-200mw光斑模式圓點狀 運行方式連續(xù)工作激光器供電電壓dc3-5v 工作電流20-300ma光學透鏡光學鍍膜玻璃透鏡 光束發(fā)散度0.1~1mrad光斑模式tem 直線度≥1/5000線寬≤1.0mm/
光纖線路的常用測試方法
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4.6
隨著光纜線路的大量敷設與使用,網絡數據傳輸對光纖通信系統的依賴程度日益加深。在網絡建設、改造和維護中,我們不得不面對伴隨而來的各類光纖故障。對光纖線路如何進行測試,是網管員們比較關心的問題。該文介紹了連通性測試、光功率損耗測試、收發(fā)功率測試和反射損耗測試等四種光纖檢測的常用方法。
光纖的熔接與測試方法
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4.6
簡述了光纖及光纖通信的基本概念,重點闡述了光纖的熔接和測試方法,以及在光纖熔接過程中應注意的問題。利用otdr可以進行光纖鏈路全程損耗測試及光纖故障點的查找。
高功率全光纖摻鐿皮秒光纖激光器
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4.5
采用四級主振蕩功率放大(mopa)結構,研制了高功率全光纖摻鐿皮秒光纖激光器。種子源采用基于非線性偏振旋轉(npr)效應的被動鎖模光纖激光器,中心波長為1062.8nm,重復頻率為17.51mhz,譜線寬度為5nm,平均功率為7.14mw。為了抑制功率放大過程中的非線性效應,通過全光纖重復頻率擴展器將種子脈沖激光的重復頻率提高到281.7mhz。主功率放大級以長度為4.8m的大模場面積摻鐿雙包層光纖作為增益介質。在抽運功率為60w時,獲得的最大平均輸出功率為31.2w,光光轉換效率為52%。輸出激光脈沖的中心波長為1063.7nm,脈沖寬度為10.2ps,重復頻率為281.7mhz,譜線寬度為7nm,并對激光脈沖的時域和頻域特性進行了分析。
光纖驗收測試方法簡介
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4.4
前言 在光纖工程項目中必須執(zhí)行一系列的測試以便確保其完整性,一根光纜從出廠到工程安裝完畢,需要 進行機械測試、幾何測試、光測以及傳輸測試。前3個測試一般都是在工廠進行,傳輸測試則是光纜布線 系統工程驗收的必要步驟。 國家標準《gb50312-2007綜合布線工程驗收規(guī)范(含條文說明)》中明確要求對綜合布線工程進行 驗收測試:“綜合布線工程電氣測試包括電纜系統電氣性能測試及光纖系統性能測試。電纜系統電氣性能測 試項目應根據布線信道或鏈路的設計等級和布線系統的類別要求制定。各項測試結果應有詳細記錄,作為 竣工資料的一部分。” 布線系統測試可以從多個萬面考慮,設備的連通性是最基本的要求;跳線系統是否有效可以很方便地 測試出來;通信線路的指標數據測試相對比較困難,一般都借助專業(yè)工具進行。 但國標中對光纖鏈路測試方法的描述非常簡單,未給出詳細的測試方法,對于目前在工程中常用的光 時域
光纖激光器的夏季保養(yǎng)
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4.5
光纖激光器的夏季保養(yǎng) 激光器是將電能轉換為光能的裝置,內部構成涉及光、機、電、 算等多個學科和領域。光纖激光器相對其它類型激光器,對環(huán)境要求 較低,但也必須保證使用環(huán)境符合要求,自身的防護措施能切實起到 防護作用。 夏季溫度高、空氣濕度大,是激光器故障高發(fā)的季節(jié)。統計顯示, 高功率激光器故障,多與用戶的操作順序、設備運行環(huán)境相關,為防 止故障發(fā)生,減少故障時間及其帶來的損失,請注意如下三個方面。 一、保證機箱密封。 光纖激光器的機箱采用了封閉式設計,安裝有機箱空調或除濕器, 以保證機箱內的各個元件處于相對穩(wěn)定安全的溫濕度環(huán)境下。 如果機箱沒有處于密閉狀態(tài),則機箱外的高溫高濕的空氣就能進 入機箱內部,在遇到內部通水冷卻的元件時,則在其表面遇冷凝結, 造成可能的損害。 二、進行開機預熱。 激光器機箱不可能做到完全密閉,使用結束后斷電,機箱空調停 止運轉,外部的濕熱空氣可以逐漸滲
多芯光纖激光器的研究
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頁數:6P
4.4
闡述了多芯光纖的優(yōu)點和結構,介紹了多芯光纖激光器達到大的輸出功率的機理和同相位模式的選模和耦合原理,最后介紹了近年多芯光纖激光器的研究進展。
光纖激光器的原理
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4.4
光纖激光器的原理 光纖激光器原理 ? ? 光纖激光器利用摻雜稀土元素的光纖研制成的光纖放大器給光波技術 領域帶來了革命性的變化。由于任何光放大器都可通過恰當的反饋機制形成 激光器,因此光纖激光器可在光纖放大器的基礎上開發(fā)。目前開發(fā)研制的光 纖激光器主要采用摻稀土元素的光纖作為增益介質。由于光纖激光器中光纖 纖芯很細,在泵浦光的作用下光纖內極易形成高功率密度,造成激光工作物 質的激光能級“粒子數反轉”。因此,當適當加進正反饋回路(構成諧振腔) 便可形成激光振蕩。另外由于光纖基質具有很寬的熒光譜,因此,光纖激光 器一般都可做成可調諧的,非常適合于wdm系統應用。 ? ? ? 和半導體激光器相比,光纖激光器的優(yōu)越性主要體現在:光纖激光器 是波導式結構,可容強泵浦,具有高增益、轉換效率高、閾值低、輸出光束 質量好、線寬窄、結構簡單、可靠性高等特性,易于實現和光纖的耦合。 ? ?
光纖激光器的發(fā)展概況
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4.5
對摻雜光纖作增益介質的光纖激光器的研究始于20世紀60年代。而在20世紀80年代中期英國南安普頓大學摻餌(er3+)光纖的突破,使光纖激光器更具實用性,顯示出十分誘人的應用前景。光纖激光器是當今光電子技術研究領域中最前沿的研究課題之一。
光纖激光器的發(fā)展與應用
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4.6
本文對光纖激光器的現狀、發(fā)展和應用進行了綜述。光纖激光器從摻雜稀土元素發(fā)展到摻雜過渡族金屬元素;摻雜方法從單純化學氣相沉積(chemicalvapordeposition,cvd)發(fā)展到氣相、液相、溶膠-凝膠(sol-gel)和改進的化學沉積(mcvd)等;光纖結構從單包層、雙包層到今天的多芯雙包層光子晶體光纖;激光功率已經到幾十千瓦,光子晶體光纖激光器的功率也已超過1.5kw。目前,它們廣泛應用于造船、航天、機械、電器、汽車、化工等多個領域。新光纖技術的成功,必將推動多種產業(yè)的快速發(fā)展。
多芯光纖激光器
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頁數:5P
4.5
icton2012we.b6.1 978-1-4673-2229-4/12/$31.00?2012ieee1 designofrareearthdopedmulticorefiberlasers andamplifiers michelesurico,annalisaditommaso,pietrobia,lucianomescia,marcodesario, francescoprudenzano dee-dipartimentodielettrotecnicaedelettronica,politecnicodibari,viaorabona,4,70125bari,italy e-mail:prudenzano@poliba.it abstract ahome-madecomputer
1.2 kW連續(xù)光纖激光器實驗研究
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4.7
摻yb光纖激光器輸出功率的繼續(xù)增長會受到非線性效應、光學損傷和熱損傷等因素的限制。文中報道了實現千瓦級功率輸出的包層泵浦摻yb光纖激光器。該激光器成功解決了以上限制因素,采用雙端泵浦技術和大模面積雙包層摻yb光纖,在1.08μm附近獲得了高功率連續(xù)激光輸出,輸出功率達1.2kw,光-光斜效率78.6%,達到目前國內最高水平。
纖芯錯位對高功率光纖激光性能的影響
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頁數:5P
4.3
理論分析了纖芯錯位對激光輸出功率及光束質量的影響,研究表明,纖芯錯位后纖芯中的各個模式均有一定的功率衰耗,且基模總會向高階模耦合,導致光束質量下降。采用20/400μm的雙包層摻鐿光纖,搭建了高功率全光纖激光振蕩系統,實驗研究了諧振腔外纖芯錯位、諧振腔內纖芯錯位以及諧振腔內和諧振腔外纖芯同時錯位幾種不同的情況對輸出激光性能的影響,結果表明,諧振腔內纖芯錯位和諧振腔外纖芯錯位都會造成激光器性能的下降,但諧振腔內纖芯錯位將導致激光器功率明顯下降,而諧振腔內和諧振腔外同時錯位會導致激光器光束質量急劇下降。
基于多模光纖濾波器的可調諧摻鉺光纖激光器
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頁數:7P
4.3
研究了一種新型、全光纖、寬帶可調諧環(huán)形腔摻鉺光纖激光器。該激光器利用由單模-多模-單模光纖組成的濾波器實現波長可調諧及激光器的全光纖結構。該濾波器將多模光纖纏繞在偏振控制器上,兩端分別與一段單模光纖相連,通過調整偏振控制器的狀態(tài),實現了中心波長1542~1560nm的不同激光輸出。單波長連續(xù)可調諧激光器的波長可調范圍為18nm,邊模抑制比大于40db,3db線寬為0.096nm;進一步調整偏振控制器的狀態(tài)和抽運功率,實驗同時得到了連續(xù)可調諧的雙波長、三波長等多波長激光輸出。對于可調諧的多波長激光器,通過調整偏振控制器的狀態(tài),可實現波長間隔及輸出中心波長兩者可調。
基于SESAM的被動調Q光纖光柵摻鉺光纖激光器
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4.7
提出并研究了一種線性腔結構的基于sesam(半導體可飽和吸收鏡)的被動調q光纖光柵摻鉺光纖激光器,該激光器無需采用偏振控制器控制激光偏振態(tài),簡化了調q激光器的結構。該激光器的中心波長為1549.975nm,閾值功率為143mw,斜效率為1.2%。當泵浦功率從149mw增加到180mw時,脈沖重復頻率從5.431khz增加到9.778khz。當泵浦功率為155mw時,激光脈沖的能量為5.6nj,重復頻率為6.538khz,脈沖寬度為40μs。
基于內腔光纖激光器的痕量氣體光譜檢測
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4.7
因為器件性價比高、可復用、遠距離探測,抗電磁輻射等優(yōu)勢,基于內腔光纖激光器的氣體光譜檢測方法受到了廣泛的關注。通過精心設計氣室和反射鏡,建立了內腔光纖激光器氣體檢測系統。在鋸齒波電壓驅動下,f-p可調諧濾波器連續(xù)調諧,實現了波長掃描,可獲得多條氣體吸收譜線,一次掃描相當于多次測量,極大的提高了測量靈敏度。實驗結果表明,檢測誤差可控制在100ppm內,相對誤差小于實際氣體濃度的3%。
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職位:二級建造師項目經理(建筑專業(yè))
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林