Implementation of Interrogation Systems for Fiber Bragg Grating Sensors

来源 :PhotonicSensors | 被引量 : 0次 | 上传用户:guoliangc
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雷瑟恩公司研究部的斜学家在电离氩光激射器的纯撗波型中获得千瓦的连续输出。由过去1瓦的输出急剧的增加到1千瓦,主要是由于该公司在光激射器元件周围保持均匀的纵磁场的更有效的方法。
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利用脉冲触发信号在半导体中产生非平衡态载流子的方式,提出一种使用太赫兹连续源和超快速响应探头测量半导体少数载流子寿命的方法,用于表征半导体的瞬态载流子动力学过程。根据上述设计原理及思路,以泵浦光作为周期性激励信号,搭建出一套工作时间窗口为纳秒到秒量级,时间精度在纳秒量级的非接触式半导体少数载流子寿命测量系统,具有装置简单、操作方便、成本低廉等优点。使用搭建的系统对不同掺杂类型、不同掺杂浓度、不同厚度单晶硅的非平衡态少数载流子寿命进行测量。最后,通过改变泵浦光单脉冲能量,对单晶硅光生载流子寿命进行测量,结果
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Transient thermal impedance of GaN-based high-power white light emitting diodes (LEDs) is created using a thermal transient tester. An electro-thermal simulation shows that LED junction temperature (JT) rises to a very low degree under low duty cycle puls
激光诱导击穿光谱技术具有实时在线、非接触式测量和无损分析等优点,在物质检测领域得到了广泛应用,选择合适的分析谱线是其取得良好检测效果的重要基础。结合遗传算法(GA)的全局优化能力和粒子群算法(PSO)的局部搜索能力,提出了一种从激光诱导击穿光谱的原始光谱数据中自适应选择分析谱线与内标谱线的方法,利用该方法选择的分析谱线与内标谱线对铝合金中4种主要非铝元素(Mg、Mn、Si和Fe)进行定量分析,得到的拟合优度均值为0.972,均方根误差均值为0.35%,相对标准差均值为3.53%,最后遍历其他所有分析谱线进
提出了一种基于两端固定压杆的新型光纤布拉格光栅(FBG)波长调谐方法。根据材料力学对基于两端固定压杆的光纤光栅波长调谐进行了理论推导,仿真并重点分析了在调谐过程中谐振峰产生的原因。利用自行设计的调谐装置进行了FBG波长调谐实验,波长调谐量与移动平台位移量成指数关系,实现了FBG波长的双向准无啁啾调谐量35 nm,调谐过程中3 dB带宽的改变量小于0.09 nm。调谐过程具有很好的重复性,迟滞误差为0.08%。
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改变初始温度以及分别使用甲烷和乙炔气体作碳源时气相爆轰合成碳纳米管,研究了初始温度与不同碳源对碳纳米管的影响。利用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、拉曼(Raman)光谱等对碳纳米管进行表征。结果表明,随着初始温度的升高,所合成的碳纳米管的产量减少且石墨化程度降低,但管壁会变得光滑且管径有所增加。当使用乙炔时,所合成的产物中没有碳纳米管,而是合成了石墨化程度较高的无定形碳,随着催化剂量的增加,产物中碳包覆颗粒增多且包覆层清晰可见,但存在结构缺陷。当初始温度在110~130 ℃时,使用甲烷气体运用气
本文用相对论多组态Dirae—Fock广义平均模型(MCDF-EAL)计算了可能成为激光工作物质的类氮VXVII、CrXVIII、MnXIX和FeXX的2s22p3、2s2p4、2p5、2s22p23s、22s2p23p组态的各44个精细结构能级和33个3s—3p组态跃迁波长。其中关于VXVII、CrXVIII、MnXIX离子3s、3P组态的计算值是本文首次预言的。
微环谐振器是集成光学中的关键器件,它的实际滤波特性会受到输入光功率的影响,但长期以来,微环谐振器的稳态模型仅包含线性光学作用。考虑微环谐振器反馈波导中的光学非线性引入的损耗和相移,以及微环耦合器中光学非线性引入的耦合比改变等因素,推导了考虑自相位调制、双光子吸收和热光效应的微环谐振器的非线性模型。重点讨论了双光子吸收和光学非线性引入的耦合器耦合比改变对微环谐振器陷波深度的影响,仿真结果表明,在热光效应和自相位调制产生谐振谱线频移的同时,功率相关的耦合器耦合比的改变对微环谐振器陷波深度的影响较大。