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1.
动静态监测光纤光栅传感信号的实验研究   总被引:7,自引:6,他引:1  
基于可调谐光纤TF Fabry-Pent(FP)滤波扫描传感光纤Bragg光栅(FBG)反射峰的原理.提出一种新颖的探测方法,分别从动静态两方面监测传感FBG反射谱与TF F-P透射谱的合成谱。实验中.通过加载到TF F-P滤波器的驱动信号的不同,在静态监测下,模拟并分析了光信号功率与转化电压的趋势图以及多次实验中探测到最大信号时两者的关系;用双踪示波器动态实时监测并分析了经光电探测(PD)及其放大调理电路转换后的电压变化信号。实验结果表明.PD探测的最大值与传感FBG反射峰对应。经过标定后的系统分辨率可达1pm,测量精度为0.01nm。  相似文献   
2.
DSP实现液晶显示图形的技术及应用   总被引:5,自引:7,他引:5  
基于点阵液晶显示模块DMF50174在解调仪器系统中的应用.介绍了DSP芯片TMS320VC33与该模块的外置控制器SED1335之间的硬件组成和接口设计.采用移位置点法在液晶屏上任意位置显示点和直线,并介绍了DSP进行数据采集的硬件接口电路以及通过软件设计将输入的方波信号在液晶屏上显示.结果与示波器上显示的波形完全一致。  相似文献   
3.
波长漂移量的检测是实现光纤光栅传感网络的关键技术。分类阐述了近几年来光纤光栅传感应用中主要的波长检测方案,分析了它们的工作机理和特性,并展望了其可观的应用前景。  相似文献   
4.
 分析了由普克尔斯盒与偏振器组成的预加动态偏置电压光电可变透过率装置对调Q激光脉冲幅度的稳定作用;着重阐述了装置的参数设计,对装置的数值模拟计算表明该装 置可将激光脉冲的相对波动由10%减小到1%以下;用该装置进行稳幅实验,得到与设计分析相 符的结果。  相似文献   
5.
新颖的双级双程输出C L波段高功率宽带光源   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析了采用掺铒光纤(EDF)产生C波段和L波段光的基础上,进一步分析了双级双程结构实现C L波段宽带光源(BBS)的基本原理,优化设计后并通过实验用双级双程结构实现了高功率C L波段宽带放大的自发辐射(ASE)同时输出。其中,第1级采用双程前向可实现功率为19.2mW(12.93dBm),平均波长为1552.823nm的C L(1520~1610nm之间)ASE输出;第1级采用双程后向可实现功率为21.13mW(13.25dBm),平均波长为1552.925nm的C L(1524~1610nm之间)ASE输出,两级所用的光纤长度分别为7m(低浓度)和31m(高浓度)。对比分析两种结构输出光谱的抽运光利用效率、光滑平坦特性后,可得出第1级采用双程后向的双级双程是一种更为理想的实现C L波段高功率ASE输出的结构。  相似文献   
6.
基于光纤环形镜的双级双程L波段高功率ASE光源   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了L波段光产生的基本机理,基于3dB宽带耦合器的光纤环形镜作为反射镜,优化设计并通过实验得到了双级双程L波段掺Er光纤(EDF)高功率放大的自发辐射(ASE)输出光谱。两级所用的光纤长度分别为7m(低浓度)和31m(高浓度),在同等条件下,第1级采用双程前向得到功率为21.48mW(13.32dBm)、平均波长为1573.52nm的L波段ASE输出;第1级采用双程后向可实现功率为22.71mW(13.56dBm)、平均波长为1574.66nm的L波段ASE输出。对比分析2种结构输出光谱的抽运光利用效率、光谱平坦度等特性后,得到第1级采用双程后向的双级双程是一种更为理想的实现L波段高功率ASE输出的结构,同时由于C波段易获得高功率(高于30mW)的输出,二者结合即可得到功率高于50mW的C L波段ASE输出。  相似文献   
7.
8.
本文利用GaAs光电导开关电阻随照射光强线性减少的特性,首次研制成高灵敏度、超快激光正负反馈迴路,在此基础上实现了YAG激光的锁模、自动跟踪选单纵模、调Q和使两台独立工作的激光器输出同步,同步精度达10-9S。  相似文献   
9.
报道了在前向结构中光纤前端输出处加用3dB耦合器制作的光纤圈反射器形成双程后向输出结构,实现了一种高平坦化的高功率光源。通过调节抽运功率及光纤长度等参量,实现3dB带宽达35.28nm(基本完全覆盖C波段),功率为7.679mW(8.85dBm)和平均波长为1545.881nm的超荧光光纤光源(SS)。与常用技术相比,该技术更简单,实用,同时提高了光源效率,稳定性好,易于降低成本,设计方便。由于L波段的超荧光的本身平坦度较好,此方案可得到高平坦度的C L波段高功率宽带超荧光输山,尤其适用于需要高平坦度高功率超荧光的场合。  相似文献   
10.
介绍了美国AD公司新推出的专用视频图像压缩/解压缩芯片ADV611的结构特点和工作原理,并详细介绍了基于ADV611和DSP芯片TMS320VC5402的实时视频图像传输系统方案,目前该方案已经用于某部队的哨位监控系统.  相似文献   
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