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1.
光束发散度对紫外写入光纤光栅的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
李琳  赵岭  高侃  黄锐  方祖捷 《光学学报》2002,22(6):49-752
用傅里叶衍射光学分析了准分子激光束发散度对于光纤光栅制备的影响,发现光束发散角使光纤光栅的布拉格波长发生改变,相位版后干涉场沿光纤轴向和径向不均匀,对制备30dB高反射率光纤光栅造成困难。实验结果与理论分析基本一致,相对于理想平行光束情况,会聚光束使得光纤光栅布拉格波长出现在短波一边,发射光束使得光纤光栅布拉格波长出现在长波一边。  相似文献   
2.
用紫外光直接在光纤内写入布拉格反射光栅的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
杜卫冲  谭华耀 《光学学报》1996,16(5):03-704
用紫外光直接在光纤内写入布拉格反射光栅的实验研究杜卫冲谭华耀*刘颂豪华南师范大学,激光生命科学研究所,广州510631*香港理工大学,电机系自1989年Meltaz[1]首次提出采用两束波长位于掺Ge-石英光纤吸收带内的相干紫外激光相干涉,从侧面照射...  相似文献   
3.
《光谱实验室》2007,24(1):26
由于用X射线研究晶体内原子和分子结构的贡献,布拉格和儿子小布拉格共获1915年诺贝尔物理学奖。1882年取得剑桥三一学院的奖学金,1885年以优异的成绩通过数学毕业考试,同年就任澳大利亚阿德莱德大学数学和物理教授。1912年回伦敦,发明布拉格电离分光计,为现代X射线衍射计的雏形,用它可精确测定X射线波长和晶体的各项数据。  相似文献   
4.
进一步推广了描述纤芯不同光纤耦合器的耦合模理论,用于解释被布拉格光栅破坏的两纤芯不同光纤耦合器的耦合现象,理论分析的结果与已报道的实验结果相符,与单独的布拉格光栅所起的反射作用不同,这里布拉格光栅所起的作用主要是引入了强烈的色散,在光栅的频谱范围内使耦合器不再同步,在被布拉格光栅破坏的光纤耦合器的选择性频谱中,其边缘部分出现非常弱的波动,而在其阻带内出现非常强的凹陷。  相似文献   
5.
本文将布拉格方程推广应用到高聚物的结构研究中,得到了经不同剂量辐照的聚乙烯单晶的长周期,并辅以示差扫描量热法研究了γ-射线辐照对聚乙烯单晶结构的影响.  相似文献   
6.
7.
《中国光学》2015,(1):162-165
1.增强现实显示器大千世界,光电子装置发展的最突出形式之一是头戴眼镜式显示器。然而,谷歌眼镜自面市以来一直都没有很成功的发展,为什么呢?嗯,是因为奇怪的外观;它只有一个单一的、侧边小屏幕;而用户使用时常常会发生斗眼。北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC)和Nvidia研究中心的研究人员开发出一个眼镜显示器的设计,可以解决上述所有问题:增强现实眼镜是透明的,可以是3D立体的,至少看起  相似文献   
8.
本文提出一种新型管道超结构元胞构型,其轴向振动带隙包括局域共振型和布拉格(Bragg)散射型两种带隙,该结构在2 500 Hz内共有两阶带隙,且第二阶带隙频率范围较宽。分别应用传递矩阵法和有限元法计算了该结构的能带结构分布及有限周期结构传输特性;搭建了包含4个元胞的管道超结构实验平台进行振动测试,并与计算结果进行对比验证;最后讨论了不同参数对其带隙分布的影响规律。结果表明,所研究管道超结构在2 500 Hz内共有两阶带隙,第一阶带隙主要为局域共振型带隙,凸台和振子的几何尺寸对其影响较大,元胞尺寸对其影响较小。第二阶带隙主要为布拉格散射型带隙,带隙宽度可达923 Hz,该带隙分布随元胞长度、凸台长度和振子厚度改变而改变。合理设计结构各部分几何尺寸,可满足工程中特定频段抑振的需求。  相似文献   
9.
应用带完全匹配层边界条件的全矢量有限元方法,分析了高折射率椭圆芯布拉格光纤的偏振特性,详细讨论了光纤结构参量对模式双折射度以及群速度走离的影响,结果发现:高折射率椭圆芯布拉格光纤的模式双折射度可达10-2量级,比传统保偏光纤至少高出一个量级,并且表现出不同于传统保偏光纤的群速度走离特性;在保持较高双折射度的同时,通过合理的结构设计,可在一定的波长处灵活地获得较大的群速度走离或零走离特性,具有重要的潜在应用价值;最后,简要分析了低折射率区域的折射率变化对偏振特性的影响;研究结果有助于设计高性能的微结构保偏光纤。  相似文献   
10.
粘贴于受弯基体表面的光纤布拉格光栅传感器测量应变与基体真实应变之间存在误差,因此研究光纤布拉格光栅传感器的变形机理、分析测量应变与真实应变之间的关系是目前的研究热点.首先研究光纤布拉格光栅传感器与基体之间的相互作用机理,然后,利用有限元解、实验值和理论解进行对比验证,并分析产生误差的原因.最后,通过参数分析研究弹性模量、厚度、粘结长度等参数对光纤布拉格光栅传感器测量效果的影响.结果表明有限元解、实验值和理论解具有相同的变化趋势,有限元解与理论解的误差在2%以内,测量值与理论解的误差在7%以内.平均应变传递率随着基体弹性模量的增大、粘结长度的增长而逐渐增大,随粘结层弹性模量的减小、粘结层厚度的增大而逐渐减小.该理论对应用于受弯基体应变测量的光纤布拉格光栅传感器的设计具有一定的指导意义.  相似文献   
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