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分析了光纤Mach-Zehnder干涉仪作为鉴频器的多普勒激光雷达风速探测灵敏度及动态范围与光程差的关系.当光纤Mach-Zehnder干涉仪光程差从0.1 m变化到1.5 m时,对应风速探测范围从±199.5m/s变化到±13.3m/s.光程差为0.45m时,风速变化1m/s对应的最高灵敏度为2.15%.光程差误差将导致风速反演误差.当光程差为0.145 9m和1.088 9m时,1nm的光程差误差将导致反演风速误差分别为1.028m/s和0.138m/s.应用激光波长调谐的方法得到光纤Mach-Zehnder干涉仪的透过率曲线,由自由光谱范围精确确定了光程差的值.应用此干涉仪作为鉴频器的激光雷达完成了实际风速探测,反演风速与相干探测风速具有较好的一致性,证明了校准探测的正确性. 相似文献
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光纤傅里叶变换光谱分析装置 总被引:10,自引:1,他引:9
报道了一种新的光谱测量方法-基于单模光纤Mach-Zehnder干涉仪(FMZI)结构的傅里叶变换光谱分析法。在传统傅里叶变换光谱仪( FTS ) 中,用光纤代替传统光路;用光纤耦合器取代传统分束器;用压电光程调制器取代传统移动镜;从而构建了光纤傅里叶变换光谱仪(FFTS)。利用该FFTS测量了LD在阈值以下的发射光谱并与光栅光谱仪测量结果进行了比较,结果表明测量结果是相互吻合的。初步的实验中由于光程调制有限,光谱分辨率为~7 cm-1,改造光程调制器可进一步提高光谱分辨率,证明了FFTS用于分析光谱的可行性。 相似文献
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分析了光纤阵列型点源发生器相对于透镜阵列型点源发生器的优势。针对光纤阵列型点源发生器各光纤出射光束之间存在初始光程差的问题,提出了基于马赫-曾德尔全光纤干涉仪和小数重合法的光程差检测方法。测量各光束间的光程差并将其引入到倾斜波面干涉系统的误差模型中,以消除其对被测件面形偏差解算的影响。结果表明,该检测系统的测量不确定度为0.07λ_3(λ_3=632.8nm)。分别使用基于光纤阵列的倾斜波面干涉系统和ZYGO干涉仪对抛物面镜片进行测量,二者获得的面形偏差结果一致。 相似文献
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从经典迈克尔逊干涉仪结构出发,主要分析了四种旋转型干涉仪的结构特点,以及干涉仪的光程差与旋转角度之间的关系。通过设定参数,使用干涉仪光程差表达式对这四种旋转型干涉仪的光程差作了模拟仿真。在干涉仪光程差表达式基础上,对这四种旋转型干涉仪的旋转速度与旋转角度之间关系也作了模拟仿真。通过对干涉仪光程差的模拟仿真和比较,能够直观地反映出干涉仪光程差与旋转角度之间的关系。在要求运动速度误差控制在3%以内情况下,讨论了四种旋转型干涉仪的旋转角度范围。通过对干涉仪的光程差分析和仿真,这对于研究干涉仪的结构和性能分析具有很好的借鉴意义。 相似文献
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研究了采用内调制相位产生载波(PGC)解调的匹配干涉型光纤传感系统中匹配干涉结构对传输光纤拾音噪声的影响。结果表明:当补偿干涉仪与传感部分相邻时,光学微分效应的作用可大幅度降低由传输光纤光路拾音引入的相位调制噪声;匹配光程差的增加不仅加剧了光频噪声向相位噪声的转换,同时也会影响相位调制噪声的转换幅度。通过设计合适的匹配光程差,并将补偿干涉仪进行有效屏蔽后与传感部分相邻放置,可以有效减小系统的相位噪声。研究成果为光纤传感远程传输系统的综合设计及噪声抑制技术提供了理论及实验基础,具有一定的参考意义。 相似文献
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本文应用干涉技术测量高双折射偏振保持光纤中模式耦合点的空间分布,测量系统由采用宽带来半导体激光器作为光源的调制迈克尔逊干涉仪组成,通过光程扫描方法探测沿高双折射光纤分布的模式的耦合点。 相似文献
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全光纤傅里叶变换光谱仪的关键技术研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究一种基于光纤Mach-Zehnder干涉仪结构的全光纤傅里叶变换光谱仪(fiber fourier transform spectrometer, FFTS)。设计了光程调制范围可达2 cm的压电陶瓷光纤相位调制器,代替传统傅里叶变换光谱仪中的动镜产生光程扫描。实验中采用1 310 nm DFB激光器作为参考光源,对测试光干涉图进行等光程间隔采样,以消除压电陶瓷非线性光程调制产生的误差。通过对测试光干涉图做傅里叶逆变换得到测试光光谱图。利用该FFTS系统测量了ASE宽带光源的光谱,并将测量结果和光栅光谱仪测量结果进行了对比,结果表明两者所测ASE光谱线型一致。最后,利用光纤光栅作为样品,对FFTS系统的光谱分辨率进行了检测,光谱分辨率达到了0.78 cm-1。 相似文献
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WANG Tingyun * SUN Shenghe 《Chinese Journal of Lasers》1998,7(5):407-412
1IntroductionFiberopticringresonators(FORR)havebeeninvestigatedforanumberofyearsforfiberopticdelayelements[1],sensorapplica... 相似文献
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Preecha P. Yupapin 《Optik》2009,120(6):265-267
This paper presents a new concept of the measurement of the entangled photon states timing walk-off in fiber optic systems. The relationship between the applied physical parameter on fiber optic and timing walk-off compensation can be performed. When polarized light pulse propagates into a fiber optic length, a pair of the entangled photons introduces the change in phase difference, i.e. birefringence, which can be recovered and detected. The potential of use in applications such as quantum interferometer and fiber optic remote sensing is proposed and described. The increase in measurement resolution in terms of the entangled photon walk-off length is analyzed and discussed. 相似文献
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A fiber optic ultrasonic sensor based on Fizeau interferometer has been developed and demonstrated. A helium–neon laser light source with wavelength 0.6328 μm is used in our experiment. A special feature is its Fizeau configuration, which enables one to eliminate much undesirable noise by combining both the reference arm and the sensing arm within the same length of fiber. The dynamic response model of photo-elastic effect of ultrasonic wave and optical fiber is established. The fiber optic ultrasonic sensor experimental results are obtained and compared with the convenient PZT transducer. 相似文献
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We present a theoretical and experimental investigation of a Sagnac interferometer incorporating a fiber optic recirculating-ring delay line with an erbium-doped fiber amplifier to increase the effective length of the Sagnac loop and thereby improve the low-frequency response. Theoretical calculations show that the low-frequency response of the interferometer is enhanced as expected. However, the noise penalty of using a fiber amplifier in the ring is quite high, especially at low frequencies. The signal-to-noise ratio at low frequencies, using a superfluorescent erbium fiber source, is demonstrated as increasing by a factor of 2 compared to a single-loop Sagnac interferometer with the same total length of fiber, but without fiber amplifier. 相似文献