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51.
利用有机玻璃块和螺旋测微器组成的简支梁系统调谐线性啁啾光纤光栅,将中心波长为1548.6nm、3dB带宽为0.43nm、长为25mm的均匀Bragg光纤光栅按一定角度牢牢的固定在一块长为90mm,宽为10mm,高为5.2mm的有机玻璃块中,再用螺旋测微仪在有机玻璃的中心位置向下施加压力,使简支梁及其中的光纤光栅变形,成为可调谐的啁啾光纤光栅。实验结果表明啁啾光纤光栅反射谱宽与简支梁弯曲量成线性关系,当简支梁最大弯曲量为1.2mm时光纤光栅反射谱展宽了4.02nm,而反射中心波长基本不变,该实验装置可以用于光控相控阵雷达天线的实时延迟线和光纤色散补偿。 相似文献
52.
描述了为在放射性束流线上开展核反应研究而研制的灵敏面积为50mm×50mm的双维位置灵敏的低气压多丝正比室,研制的低气压多丝正比室为穿透式,在真空中使用,工作气压为8mb,透射性好,不干扰束流,放射源测试结果表明,它的x,y方向的位置双径迹分辨为1mm,用放射性束流在束测试结果表明,对30—40MeV的低Z放射性束的探测效率大于80%,适用于中能次级束实验中入射束的定位和反应中产生的带电粒子出射角度的测量。 相似文献
53.
本文简述了多丝正比计数室(MWPC)的结构、工作原理、读出方式及位置分辨测试方法,测得多丝正比计数室的位置分辨为300±20um。 相似文献
54.
55.
双光栅快速扫描光学延迟线的色散补偿 总被引:1,自引:0,他引:1
光学相干层析成像(OCT)系统的纵向分辨力不仅与光源的带宽有关,而且与系统中两干涉臂间的色散匹配有关。如果色散没有得到精确匹配,将使光学相干层析成像系统的纵向分辨力达不到所预期的理论值。色散问题在超高分辨光学相干层析成像系统中尤为突出。提出了一种基于双光栅快速扫描光学延迟线(RSOD),用于光学相干层析成像系统的色散补偿。该方法中新增的光栅引入了光栅间距这一独立变量,其与常规单光栅快速扫描光学延迟线机构中的光栅离焦量一起,可使光学相干层析成像系统中的群速度色散(GVD)和三阶色散(TOD)同时得到补偿。分析了双光栅快速扫描光学延迟线的色散特性和色散调节原则,并提供了一个典型光学相干层析成像系统中的色散补偿实例。 相似文献
56.
A photonic approach for measuring microwave frequency over a wide bandwidth is proposed.An optic group delay line composed of several magneto-optical switches and a 1.6-km single-mode fiber is used as a tunable dispersive medium in the measurement setup.A minimum frequency accuracy of 80 MHz in the range of 1-20 GHz is achieved experimentally. 相似文献
57.
平面波导环形格子结构型光交错复用器的设计 总被引:2,自引:0,他引:2
在分析比较双折射晶体偏振光干涉型和平面波导环形格子结构型光交错复用滤波器原理的基础上,揭示了两者在光谱透射率的数学上的等效性,给出了两者结构参量之间的等效关系,可以直接利用经简单傅里叶级数对比法获得的晶体的结构参量对平面波导环形格子结构型光交错复用滤波器进行结构设计。利用该方法对一个两级平面波导环形格子结构型光交错复用滤波器进行了优化设计,信道隔离度比文献中结构提高了近5dB,而且结构参量有多种组合。与利用复杂的格子理论计算仅获得一组结构参量相比,该方法更加简单、有效。 相似文献
58.
59.
光纤延迟线和可调谐波长转换器在光分组交换网络竞争解决结构中的性能分析 总被引:1,自引:1,他引:0
研究了光分组交换网络中的两种竞争解决方案.结合课题研究的进展,基于突发和非突发业务,对这两种竞争处理结构进行了深入分析,得出了几点重要结论,首先,在竞争处理上,对于非突发业务,光纤延迟线比可调谐波长转换器有效;而对于突发业务而言,可调谐波长转换器比光纤延迟线有效.其次,在突发业务下反馈式光纤延迟线结构(FFA)是一种较为理想的竞争解决结构,但对非突发业务而言,反馈式光纤延迟线和可调谐波长转换器结构(FFTA)在成本上和结构尺寸上比FFA要有效的多.随着平均突发长度的增加,FFTA中的可调谐波长转换器数目也要增加才能获得合理的分组丢失率。但无论是针对突发业务还是非突发业务,FFTA都是一种成本有效的竞争解决结构. 相似文献
60.
设计并制备了一种高集成度、低成本、低损耗4通道交叉型二氧化硅光波导延迟线阵列。利用BPM软件对交叉结构光波导延迟线的Y分支的损耗、弯曲损耗进行数值模拟。综合考虑器件尺寸和损耗参数,设计交叉型延迟线结构的弯曲半径最小为1 500 μm,引入优化的锥口Y分支结构和垂直相交波导结构。采用标准半导体制作工艺制备器件,测试得到了器件的红外输出光斑,延迟线延迟时间分别为0、113、226和339 ps。4通道二氧化硅延迟线阵列能实现相邻通道相等的延迟时间间隔,且可通过集成实现延迟时间的增加,同时输出端可以与光纤阵列集成。 相似文献