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公开(公告)号:CN105896256A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610489117.X
申请日:2016-06-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01S3/08 , H01S3/1055 , H01S3/067
CPC classification number: H01S3/08009 , H01S3/06716 , H01S3/1055
Abstract: 本发明提供一种双波长可调谐的中红外脉冲光纤激光器及获得双波长可调谐的中红外脉冲光纤激光的方法,激光器包括两个激光泵浦源、两个线性谐振腔,线性谐振腔内部依次设置二色镜、凸透镜、稀土离子掺杂光纤、凸透镜、二色镜、凸透镜、可饱和吸收体、凸透镜、二色镜,二色镜下方设有平面闪耀光栅,本发明避开了传统双波长中红外脉冲光纤激光器需要对两台独立的中红外脉冲光纤激光器进行合束,从而实现了双波长脉冲光纤激光输出的方案,大大简化了系统的复杂程度;采用复合线性谐振腔共用同一可饱和吸收体,解决了现有单腔式双波长中红外脉冲光纤激光器波段局限性以及难以实现波长独立调谐的难题;装置结构简单,可移植性和拓展性强。
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公开(公告)号:CN114705133B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210398567.3
申请日:2022-04-15
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明属于光学检测技术领域,具体提供一种高度不连续镜面三维面形检测系统及方法,用以实现高精度的高度不连续镜面三维面形检测。本发明中检测系统通过同轴光路设计,使其能够满足相位测量偏折术对物体表面梯度的测量,又能满足调制度测量轮廓术对高度不连续物体的跃变高度测量;具有结构简单、系统稳定的优点。同时,本发明还提供基于该检测系统的检测方法,首先,对系统调焦后直接测量平坦区域高度分布,然后,通过移动显示屏测量每个像素点的调制度分布曲线,拟合得到跃变区域高度分布,最后,将平坦区域高度分布叠加跃变区域高度分布得到整体高度分布,测量结果既包含局部表面微小面形,也包括整体不连续面形,具有高精度、全局测量的优点。
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公开(公告)号:CN115621832A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211312040.0
申请日:2022-10-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种可见光与中红外波段双波长同重频输出的全光纤激光器,其特征在于,包括:依次级联的泵浦源、光纤合束器、光纤合束器第三端口尾纤、环行器第一端口尾纤、环行器、环行器第二端口尾纤、第一光纤光栅、第二光纤光栅、第三光纤光栅、光纤接头和第四光纤光栅,其中,所述泵浦源包括依次级联的445nm激光泵浦源、445nm激光泵浦源尾纤、第一光纤熔接点、光纤合束器第一端口尾纤,以及依次级联的1.1μm激光泵浦源、1.1μm激光泵浦源尾纤、第二光纤熔接点、光纤合束器第二端口尾纤;所述环行器上设置有环行器第三端口尾纤,所述环行器第三端口尾纤上设置有激光出光点。
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公开(公告)号:CN115128517A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210650465.6
申请日:2022-06-09
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01R33/02 , G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明属于量子精密测量和光纤传感领域,具体提供一种基于单光源的三轴矢量原子磁力计,用以解决现有原子磁力计对泵浦光方向磁场不敏感以及动态范围小等问题。本发明原子磁力计包括:光源模块、三轴一体化传感模块于磁场调控驱动及信号处理模块,其中,三轴一体化传感模块通过分束棱镜分束的方式,将一束泵浦光分为振幅相同、方向正交的两束泵浦光,在保证三轴测量功能的同时降低了系统的复杂性;同时,通过补偿范围大、噪声低、精度高、均匀性好的三轴线圈系统将外界磁场环境补偿至SERF磁力计工作范围,提高了SERF磁力计的动态范围;另外,通过磁场调控的方式,采用PID闭环反馈技术,提高系统测磁稳定性和精确度。
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公开(公告)号:CN114721214A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210399580.0
申请日:2022-04-15
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于结构光三维面形测量技术领域,具体提供一种用于移动终端的微型正弦结构光投影系统,用以实现移动终端的高精度三维测量。本发明采用平面反射镜,背光源产生照明光束,依次经过投影底片与圆形光阑后、入射到反射镜,经反射镜反射进入柱透镜与矩形孔径,形成折转光路;同时,对柱透镜的参数进行特殊化匹配设计,使得柱透镜像差减小,能够将二值化投影底片投影成像为高质量正弦结构光,满足中远距离下中等视场的三维测量需求;最终,使得正弦结构光投影系统在相同物距下大幅缩短系统总长度,即实现正弦结构光投影系统的微型化设计,进而使之适用于手机、平板电脑、笔记本电脑及其他可穿戴设备等移动终端,且具有高精度、高速率的优点。
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公开(公告)号:CN106340796B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610973233.9
申请日:2016-11-04
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及中红外激光技术领域,尤其涉及一种连续和脉冲可切换的中红外光纤激光器,包括顺次连接的第一激光泵浦源、第一凸透镜、二色镜、第二凸透镜、第一稀土离子掺杂光纤、第二稀土离子掺杂光纤、第二激光泵浦源;第一稀土离子掺杂光纤首端刻写有第一光纤光栅,第一稀土离子掺杂光纤尾端与第二稀土离子掺杂光纤首端熔接,所述第二稀土离子掺杂光纤尾端刻写有第二光纤光栅,第二稀土离子掺杂光纤尾端熔接第二激光泵浦源尾纤,进而无需加入额外的器件,仅通过控制激光泵浦源开关便可实现中红外连续和脉冲光纤激光的灵活切换,大大简化了系统结构。
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公开(公告)号:CN106299986A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610934490.1
申请日:2016-10-31
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: H01S3/06716 , H01S3/0675 , H01S3/11
Abstract: 本发明涉及中红外激光技术领域,尤其涉及一种全光纤波长可选的双波长被动调Q中红外光纤激光器,包括激光泵浦源、第一稀土离子掺杂光纤、第二稀土离子掺杂光纤;激光泵浦源的尾纤熔接第一稀土离子掺杂光纤首端,第一稀土离子掺杂光纤尾端熔接第二稀土离子掺杂光纤首端;在第一稀土离子掺杂光纤首端顺次设置第一光纤光栅、第二光纤光栅,在第二稀土离子掺杂光纤尾端顺次设置第三光纤光栅、第四光纤光栅,进而输出波长大于4μm的调Q脉冲光纤激光。
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公开(公告)号:CN106125193A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610819891.2
申请日:2016-09-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02B6/02
CPC classification number: G02B6/02304 , G02B6/02319
Abstract: 一种硫化物光子晶体光纤,属于光纤领域。包括纤芯结构和包层结构,包层结构包括基底材料三硫化二砷和设置于基底材料中的若干空气通道,若干空气通道之间相互平行,且在光纤横断面上形成五层或五层以上的正六边形;纤芯结构为被包层结构中最里面一层正六边形的空气通道所包围的基底材料;所有空气通道的直径相等,取值范围为1.8~2.2μm;任意相邻两条空气通道之间的间距相等,取值范围为3.6~3.8μm;包层结构中最里面一层正六边形的空气通道内填充有折射率低于基底材料折射率的材料,包括五硫化二砷、流体、ZBLAN氟化物或空气。解决了阈值高、色散平坦度低、纤芯面积小和各层空气孔直径不一给实际拉制带来困难的问题。
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公开(公告)号:CN118565762A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410610510.4
申请日:2024-05-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于FP激光器与DFB激光器的低成本识别系统,包括:光纤接口,接入待识别激光;准直透镜,对待识别激光进行准直;依次布置的第一平行平板反射镜和第二平行平板反射镜;数据采集模块,接收干涉光形成的干涉条纹图案,并将干涉条纹图案的光信号转换为电信号;数据处理模块,根据干涉条纹图案的对比度信息,判断输入的待识别激光是FP激光或DFB激光。本发明利用FP激光和DFB激光经过楔形平板干涉后干涉图谱对比度不同的原理设计了小型化低成本识别模块,有效区分FP激光器和DFB激光器,简化了辨别两种激光的计算方式,具有原理简单、结构紧凑的特点,且所需的加工技术成熟,能有效降低制造成本,利于大量生产应用。
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公开(公告)号:CN118442946A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410548834.X
申请日:2024-05-06
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明属于3D测量技术领域,主要涉及相移条纹轮廓术的3D测量技术,具体提供一种基于散射膜的LED芯片阵列高速正弦条纹投影模块。本发明创造性的设计了由LED芯片阵列、散射膜与柱透镜构成的光路结构,LED芯片阵列产生发光图案,散射膜对发光图案进行滤波形成等效被投影图案,等效被投影图案经过柱透镜后在投影平面上形成高质量的正弦条纹场,并通过电极控制电路控制驱动三个LED芯片组产生具有三幅120°相移关系的被投影图案,从而对应产生满足三步相移关系的正弦条纹场;基于此,本发明能够实现高帧率的相移条纹投影,具有测量范围大、控制方便等优点的同时结构简单、成本低,尤其适合高速3D测量设备,拥有广阔的应用前景。
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