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1.
本文介绍了基于聚合物分散液晶材料及全息电控光栅元件的形成机理。提出了基于全息PDLC技术的可调光衰减器的设计,利用H-PDLC光栅制作了衰减器实验样品。H-PDLC光衰减器样品在1550nm的光通信波段测试结果表明,在输入光源为1550nm、223μW情况下,光衰减器的插入损耗为2.3dB,衰减调节范围为12dB。  相似文献   
2.
光电实验中经常要对实验数据进行分析处理,用软件编程实现的方法有多种,但各有优缺点。使用了一种通过VB调用M atrixVB软件的数学函数库的方法,能够快速灵活地编制数据处理应用软件。文中通过对一组光电实验数据的曲线拟合分析,介绍了使用该函数库编程实现数据处理软件编制的方法。  相似文献   
3.
针对无源核子料位计中测量精度不高的问题,设计一种随机脉冲峰值采样系统.该设计通过比对不同类型的峰值检测电路,选取了跨导型脉冲峰值检测方案,在分析核脉冲波形的过程中结合探测器实际情况,推导出该检测系统的参数,实现带宽高达15 MHz的随机峰值检测系统.最后通过Spice模型仿真,结果表明系统具有快速的频率响应、低失真性,从而证明此脉冲峰值系统可行性,能够有效提高无源核子料位计的测量精度.  相似文献   
4.
在建立有效的紫外热释电探测器三维结构模型基础上,利用Ansys有限元软件的热分析功能,通过以不同的方式对模型施加模拟光辐射的热载荷和模拟电加热的热载荷,观察探测器热释电层的热传递过程并进行温度场分析。结果表明当以相同功率的光和电交替对探测器进行加热时,探测器将最终达到平衡;由于光和电加热的方式有所不同而会产生一定的误差。  相似文献   
5.
针对无源核子料位计中测量精度不高的问题,设计一种随机脉冲峰值采样系统。该设计通过比对不同类型的峰值检测电路,选取了跨导型脉冲峰值检测方案,在分析核脉冲波形的过程中结合探测器实际情况,推导出该检测系统的参数,实现带宽高达15MHz的随机峰值检测系统。最后通过Spice模型仿真,结果表明系统具有快速的频率响应、低失真性,从而证明此脉冲峰值系统可行性,能够有效提高无源核子料位计的测量精度。  相似文献   
6.
紫外增强型电学定标热释电辐射计ECPR的研制   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文研究了一种新型紫外增强型的电学定标热释电辐射计,该辐射计由测量电路、高稳定光学斩波器和紫外增强型热释电探头组成,其中测量电路包括模拟和数字2部分,模拟部分主要功能是实现光电信号的放大、跟踪和匹配,数字部分实现对电功率的测量、修正以及对系统的控制.文中讨论了ECPR的基本原理、系统组成、实现的功能以及修正需要考虑的误差来源等.  相似文献   
7.
单一晶体盘构成的热释电探测器,其热释电信号的极性不受加热信号极性影响,只与晶体盘的极化方式有关。设计了一种热释电探测器,它由两个同样方式极化的晶体盘连接在一起组成,所以在连接处域的极性相反。该探测器的上电极用于吸收光辐射,下电极用于接收电加热。当光辐射功率等于电加热功率时,这两种加热方式产生的热释电信号相互抵消,探测器输出零值。该热释电零值探测器可以用于辐射的绝对测量。  相似文献   
8.
影响聚合物分散液晶体全息光栅衍射效率因素的分析   总被引:13,自引:2,他引:11  
介绍了全息聚合物分散液晶 (H PDLC)体全息光栅形成机理。从理论上分析了衍射效率、折射率调制幅度以及散射对衍射特性的影响。通过实验研究了聚合物分散液晶 (PDLC)微观结构及PDLC材料配方、曝光时间、空间频率、膜层厚度以及外加电压等影响H PDLC光栅衍射效率的主要原因。实验研究表明 ,材料配方是影响最大的因素。较小的膜层厚度、较小的光束夹角和较短的曝光聚合固化时间有利于衍射效率的提高。在光束夹角为17° ,PDLC膜厚为 10 μm ,4 4 1 6nm激光功率 5 0mW ,曝光时间约 30s的情况下 ,利用改进的PDLC配方制作了衍射效率为 90 %的体全息光栅  相似文献   
9.
本文研究了热释电辐射计测量数据通过3种软件平台实现串口数据采集的方法.为实现工程应用和研究,设计了采样硬件电路,然后借助于目前常用的VB、LabVIEW、MATLAB 3种软件平台,分别实现计算机和硬件的数据通信.本文给出了3种软件下的操作界面设置和具体实施方法的阐述,进而对三者性能进行了比较.  相似文献   
10.
基于全息聚合物液晶光栅的动态增益均衡器的设计与模拟   总被引:7,自引:1,他引:7  
介绍了聚合物分散液晶(PDLC)材料及体全息光栅的特性,提出了基于全息聚合物液晶(H-PDLC)电控光栅多极串联式动态增益均衡器的设计。根据光栅的衍射特性计算公式,对全息聚合物液晶光栅在中心波长为1550 nm的波长选择特性进行模拟,并且进一步利用遗传算法模拟实现全息聚合物液晶动态光强增益均衡器的功能。计算模拟表明,选择合适的全息聚合物液晶光栅参量,能够使光栅在1550 nm为中心波长的衍射谱线半宽度达到10 nm。同时,采用基于全息聚合物液晶的动态光强增益均衡器,能够使掺饵光纤放大器在1530~1560 nm内,其自发辐射谱的不平坦度从3.3 dB降到0.1 dBp-p(峰-峰值)。  相似文献   
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