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11.
增益光栅作为一种动态衍射元件,可构成一种环形腔,只需一束光波即可形成光栅并产生位相共轭波,因此该现象被称为自泵位相共轭(SPPC),SPPC环形谐振腔具有修正位相失真的功能,由于其具有远大于1的反射率,用一个部分反射器取代输入光束,则系统就成为自启动的。在增益介质中写入体积增益光栅可用于高功率激光系统中光束质量的控制,本文综述了增益光栅的瞬态动力学特性和频谱滤波特性以及各种类型光栅在自启动全息激光振荡器中的贡献。  相似文献   
12.
本文研究了同步泵浦染料激光系统腔长失调与输出参数的关系,得到了染料激光脉宽,平均输出功率和腔长失调的实验结果,分析了脉宽与线宽及泵浦功率之间的关系,并给予理论解释。  相似文献   
13.
新型便携式激光测距仪的原理及方案设计   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
提出了一种新型双频调制方式的相位式激光测距系统.该系统采用石英晶体滤波器对测距信号进行滤波,使用一套独特的基于欠采样测距信号的信号处理算法,灵活地解决了测尺频率、石英晶体滤波器中心频率、模数转换采样频率三者的匹配问题;同时给出了系统的方案设计以及与基于数字同步检测系统方案的对比.  相似文献   
14.
孔繁亮  栾江峰  吕昌贵  崔一平   《电子器件》2009,32(3):489-491
以SrTiO3晶体作为光克尔介质,建立了一套基于光克尔门技术的超快时间分辨测量系统.由于SrTiO3晶体在强光作用下产生光克尔效应时,同时会产生宽谱带的双光子激发荧光,因此我们一方面通过采用锁相放大探测技术从同频率的荧光背景中提取信号光,另一方面通过设计自动数据采集系统提高测量效率.为避免背景荧光以及泵浦光散射等噪声对光电倍增管的曝光而造成的探测器对信号光的非线性响应,我们通过增加SrTiO<,3>晶体与探测器之间的距离以及采用封闭信号光路来减少因此而造成的测量误差.以小于150 fs波长为800 nm的激光脉冲作为泵浦光,其倍频光作为信号光,采用该系统实验得到了约200 fs的时间分辨率.  相似文献   
15.
集成光学国际研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
张彤  崔一平 《电子器件》2004,27(1):196-201
介绍了集成光学基本概念及其主要应用领域,分析了集成光学国际研究现状。在理论研究方面,对新型器件的设计、计算和模拟以及基于固体物理学和波动光学的基础理论研究是目前研究热点;而在器件研究方面,通信及传感器件是目前的研究热点。同时还分析了集成光学器件的发展趋势,指出光学双稳态集成器件以及新一代集成光学传感器的研究将是未来集成光学器件的一个研究热点。  相似文献   
16.
大气激光通信影响因素分析及信道建模   总被引:7,自引:0,他引:7  
张杰  宋成杰  张昌雷  崔一平 《电子器件》2004,27(1):202-205,216
分析了对大气激光通信系统的信道损耗产生影响的光端机因素和大气因素,同时把这些信道的损耗因素分为非随机因素和随机因素,并且讨论了各种因素与信道损耗之间的关系,给出了只考虑非随机因素影响的信道模型以及非随机因素和随机因素共同作用下的信道模型。  相似文献   
17.
基于光纤光栅的简支矩形板挠度和应变测量方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种利用光纤光栅传感器测量简支矩形薄板在横向载荷下挠度和应变分布的一种方法.通过在薄板4个不同位置各埋设1根光纤光栅,利用基于可调谐激光原理的光纤光栅传感解调系统检测出应变信息,并结合简支矩形板纳维叶解的前4项计算出决定挠度和应变的必要参数,最终代入矩形板各位置的坐标值即可获得矩形板各点的挠度和应变值.实验采用集中应力的方式对矩形板进行了载荷实验,实验结果与理论模拟相符,证实了该方法的可行性.  相似文献   
18.
使用化学胶体法合成了12个高质量、不同尺寸的胶体硒化镉量子点.测量了样品的时间分辨光致发光谱、TEM谱,同时测量并计算了样品的光致发光量子产率以及光致发光寿命.研究结果表明:硒化镉量子点的光辐射强度与表面相关的光辐射强度均由量子点的表面缺陷形式决定,并且也决定了光致发光量子产率、光致发光寿命.量子点的表面缺陷形式决定于尺寸,在量子点的生长过程中存在的表面的优化/重构也依赖于尺寸.  相似文献   
19.
为满足半导体激光器温度控制的要求,采用单个lm224放大器及若干电子元器件设计了一种高精度TEC温度控制电路,介绍了激光器温度控制模块的系统组成及工作原理,详细分析了TEC控制电路结构,采用pspice软件对电路做了仿真分析,建立了仿真模型并且介绍了仿真方法,仿真结果及实际测试表明此模块能够保证激光器稳定工作,控制精度为±0.1℃.该模块易于集成,工作温度范围宽且成本低廉,适用于多数半导体激光器中使用.  相似文献   
20.
韩志冲  钟嫄  崔一平   《电子器件》2008,31(2):642-645
该系统目的在于对光源不同波长的光强信号进行采集,进而通过计算获取光源的光谱、色温等参数.介绍了系统的实现方法,包括系统的总体框架,系统的关键软硬件部分的实现;系统主要采用基于微控制器的单板机做主控模块,控制外围电路并连接上位计算机.该系统可以很好地工作于实际产品,并且对于带有步进电机的测量系统具有一定的通用性.  相似文献   
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