分程式双灵敏度光纤光栅压力/温度监测装置的研制

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研制出一种分程式双灵敏度的光纤光栅压力/温度一体化监测装置。利用分程式的封装结构,在没有改变光纤光栅其他监测指标前提下,增大了压力测量范围。通过设定封装结构尺寸及材料使该装置实现压力/温度双灵敏度一体化监测。进行了压力/温度监测性能实验,实验结果表明,该监测装置的压力监测范围为0~30 MPa,温度监测范围0 ℃~150 ℃。在0~15 MPa、15~30 MPa监测范围内压力灵敏度分别为352.5 pm/MPa和223.3 pm/MPa,线性拟合度分别为99.42%和99.33%;温度灵敏度分别为33.5 pm/℃和22.5 pm/℃,线性拟合度分别为99.69%和99.61%。该传感器结构简单、性能指标优越,具有较高的应用价值。
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为设计性能优异的大调谐带宽的滤波器,在二维光子晶体结构中,利用波导与微型谐振器不同耦合结构设计了带有两类微型谐振腔的4种滤波器,借助于耦合模理论(CMT)定性分析了相位失谐因子、耦合因子比值改变对滤波器工作性能产生的影响。调节5×5微型谐振器的柱半径大小,用时域有限差分法(FDTD)方法研究了滤波器传输谱特性,结果表明:3种对称结构提取的各个峰值波长具有归一化传输率高(85.3%~99.9%)、通带宽度窄(1.8~5.6 nm)、提取峰值波长调谐范围宽(1308.0~1582.3 nm)的特性。与非对称结
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利用基态原子无穷长的寿命以及亚稳态原子在飞行过程中的衰减,比较由激光感应荧光法测量到的钇原子束基态和亚稳态的速度分布曲线,经过拟合处理计算,得到钇原子亚稳态a2D(5/2)的寿命为(0.8±0.2)ms.
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提出了一种新型的用于大气激光通信的6偏振键控调制方式,理论分析和仿真结果表明,光信号的偏振态和偏振度在不同大气信道模型中经过长距离传输后保持不变,因此在大气激光通信中可以采用偏振键控的调制方式。多级调制方式可以提高系统频谱效率,利用光信号的6种偏振态来传输信息将大大提高系统的带宽效率,6偏振键控调制是适合大气激光通信系统传输速率和带宽效率的一种具有吸引力的调制方式。
建立了一种短腔长复合式光纤法布里-珀罗压力传感器反射光谱的模型,提出了一种双参数椭圆拟合腔长解调算法,并对腔长为26~30 μm的复合式法布里-珀罗腔的解调进行了仿真。结果表明,采用双参数椭圆拟合算法进行腔长解调的最大误差仅为0.05 μm。搭建了光纤法布里-珀罗传感器解调系统,在加压条件下对复合式光纤法布里-珀罗压力传感器进行了解调实验,实现了20 kHz的解调速率,验证了所提算法在解调短腔长复合式光纤法布里-珀罗压力传感器方面的可行性与实时性。
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