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公开(公告)号:CN109324373B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201811352134.4
申请日:2018-11-14
Applicant: 东北林业大学
IPC: G02B6/35
Abstract: 本发明提供一种基于环形谐振腔的全光双控可调光开关,克服了目前光开关结构复杂、体积大、难以全光集成及双控、难以连续控制输出光强的问题,该可调光开关包括偏振控制器、光栅、3×3耦合器、两个环形波导、两个可调光衰减器和输出波导,偏振控制器的光输出端连接光栅的光输入端,光栅的光输出端连接3×3耦合器的第一光输入端,第一环形波导分别连接3×3耦合器的第二光输入端、第二光输出端,第二环形波导分别连接3×3耦合器的第三光输入端、第三光输出端,3×3耦合器的第一光输出端连接输出波导的光输入端;本发明结构简单、体积小,实现输出光强的连续调节,且调节两个可调光衰减器的衰减系数都可分别实现输出光强的连续调节。
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公开(公告)号:CN109324373A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811352134.4
申请日:2018-11-14
Applicant: 东北林业大学
IPC: G02B6/35
Abstract: 本发明提供一种基于环形谐振腔的全光双控可调光开关,克服了目前光开关结构复杂、体积大、难以全光集成及双控、难以连续控制输出光强的问题,该可调光开关包括偏振控制器、光栅、3×3耦合器、两个环形波导、两个可调光衰减器和输出波导,偏振控制器的光输出端连接光栅的光输入端,光栅的光输出端连接3×3耦合器的第一光输入端,第一环形波导分别连接3×3耦合器的第二光输入端、第二光输出端,第二环形波导分别连接3×3耦合器的第三光输入端、第三光输出端,3×3耦合器的第一光输出端连接输出波导的光输入端;本发明结构简单、体积小,实现输出光强的连续调节,且调节两个可调光衰减器的衰减系数都可分别实现输出光强的连续调节。
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公开(公告)号:CN103559824A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310601616.X
申请日:2013-11-25
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 物理式标准电池的电位差计实验仪及利用该实验仪测量电位差的方法,涉及一种电位差计实验仪及利用电位差计实验仪测量电位差的方法。解决了现有化学式标准电池易受外界环境的影响,输出的电动势值的稳定性差,造成电位差计实验仪测量精度差的问题。本发明的直流稳压电源的正极同时连接发光二极管的阳极和电位器的一端,发光二极管的阴极同时连接直流稳压电源的负极和电阻的一端,电阻的另一端连接电位器的另一端;电位差计的正电信号输入端连接直流稳压电源的正极,电位差计的负电信号输入端连接电位器的活动端。利用实验仪测量待测器电位差,调节电位器RP的活动端,实现对待测器件电位差的测量。本发明适用于测量电位差。
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公开(公告)号:CN107247346B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710619071.3
申请日:2017-07-26
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光学谐振腔的光强度调制器,包括隔离器、第一耦合器、第一光学波导、第二耦合器、第二光学波导、压电陶瓷管、电压源;所述的第一耦合器、第一光学波导、第二耦合器、第二光学波导构成光学谐振腔,且此光学谐振腔具有两个光输出端;所述的第一光学波导、第二光学波导各自缠绕并固定在压电陶瓷管的外表面,且第一光学波导与第二光学波导不接触。本发明的效果和益处为:引入光学谐振腔和压电陶瓷管,且光学谐振腔的光学波导缠绕并固定在压电陶瓷管外表面,通过改变压电陶瓷管内外表面间的电压大小,调制输出光的强度;本发明结构简单、成本低,且对输入光偏振态无要求。
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公开(公告)号:CN109029413A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811029731.3
申请日:2018-09-05
Applicant: 东北林业大学
IPC: G01C19/72
CPC classification number: G01C19/721 , G01C19/725
Abstract: 本发明公开了一种双工作频率光纤陀螺,包括光源、偏振控制器、光纤分束器、第一光纤光栅、第一波分复用器、光纤耦合器、光纤环、第二波分复用器、第二光纤光栅、光谱仪、信号处理及输出系统;所述的第一光纤光栅、第二光纤光栅均为窄带透射式光纤光栅;所述的第一光纤光栅的透射中心频率与第二光纤光栅的透射中心频率不同;所述的光源为宽带光源,且其光谱范围包含第一光纤光栅的透射中心频率、第二光纤光栅的透射中心频率;由相向传输的两束光波的谐振频率的差值,同时获得本光纤陀螺旋转速度的大小和方向;本发明的效果和益处为:结构简单、光噪声低,避免了相向传输的两束光波间的干涉,且不对光信号进行相位调制就能分辨旋转速度方向。
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公开(公告)号:CN109029413B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201811029731.3
申请日:2018-09-05
Applicant: 东北林业大学
IPC: G01C19/72
Abstract: 本发明公开了一种双工作频率光纤陀螺,包括光源、偏振控制器、光纤分束器、第一光纤光栅、第一波分复用器、光纤耦合器、光纤环、第二波分复用器、第二光纤光栅、光谱仪、信号处理及输出系统;所述的第一光纤光栅、第二光纤光栅均为窄带透射式光纤光栅;所述的第一光纤光栅的透射中心频率与第二光纤光栅的透射中心频率不同;所述的光源为宽带光源,且其光谱范围包含第一光纤光栅的透射中心频率、第二光纤光栅的透射中心频率;由相向传输的两束光波的谐振频率的差值,同时获得本光纤陀螺旋转速度的大小和方向;本发明的效果和益处为:结构简单、光噪声低,避免了相向传输的两束光波间的干涉,且不对光信号进行相位调制就能分辨旋转速度方向。
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公开(公告)号:CN107247346A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710619071.3
申请日:2017-07-26
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光学谐振腔的光强度调制器,包括隔离器、第一耦合器、第一光学波导、第二耦合器、第二光学波导、压电陶瓷管、电压源;所述的第一耦合器、第一光学波导、第二耦合器、第二光学波导构成光学谐振腔,且此光学谐振腔具有两个光输出端;所述的第一光学波导、第二光学波导各自缠绕并固定在压电陶瓷管的外表面,且第一光学波导与第二光学波导不接触。本发明的效果和益处为:引入光学谐振腔和压电陶瓷管,且光学谐振腔的光学波导缠绕并固定在压电陶瓷管外表面,通过改变压电陶瓷管内外表面间的电压大小,调制输出光的强度;本发明结构简单、成本低,且对输入光偏振态无要求。
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公开(公告)号:CN211404454U
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202020440395.8
申请日:2020-03-31
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种用于激光辅助放电EUV光源用的末级电极结构,包括位于放电室的阳极、阴极与绝缘层,所述阳极的电极端采用圆锥形结构,所述阴极为圆柱体,其通过金属连接杆连有一个圆盘状的锡靶。所述阳极的电极端、放电室与锡靶均位于同一个水平面,激光通过聚焦系统照射在所述圆盘状锡靶的侧面中央位置,产生预电离等离子体。所述锡靶可沿其中心轴转动,从而保证激光每次打靶在图中的位置不变,但锡靶表面的相对位置改变,这就保证了每一次放电时锡靶表面状态的稳定性。所述阳极和锡靶之间的距离可调,从而保证放电时等离子体尺寸可以控制。本实用新型结构简单,操作方便,并且能保证光源工作的稳定性。
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公开(公告)号:CN211406413U
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202020485573.9
申请日:2020-04-06
Applicant: 东北林业大学
IPC: H05G2/00
Abstract: 本实用新型公开了一种软X射线光源装置,包括用于控制激光的延时控制器及激光器,真空放电室、探测系统和高压直流电源。所述探测系统包括增强CCD和极紫外光谱仪,所述真空放电室位于所述激光器旁的一侧安装高透镜,所述延时控制器连接激光器,所述高透镜在同一水平面的旁侧依次安装有透镜、半反半透镜,所述激光器产生的激光直射于正下方的半反半透镜上,再经过所述透镜及高透镜聚焦所述真空放电室内的目标靶材,产生预电离等离子体,经过所述真空放电室内阴极与阳极之间高压放电,实现“水窗波”段软X射线输出。本实用新型可以获得较高功率的、稳定的软X射线输出,具有体积小,运行成本低的优点。
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公开(公告)号:CN202720811U
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201220450126.5
申请日:2012-09-05
Applicant: 东北林业大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 一种毫伏级可控待测电动势实验仪,属于大学物理实验仪器领域,本实用新型为解决现有待测电动势实验采用酒精灯加热热电偶的方法存在的缺点,实验时间长,控制起来不灵敏,危险性较大,短时间内不可重复验证实验,学生完成实验效果不好,而且很难找到直接满足实验要求的待测电动势的问题。本实用新型所述一种毫伏级可控待测电动势实验仪包括交流稳压电源、白炽灯、光电二极管PD和电位器RP,交流稳压电源与白炽灯串联,白炽灯发出的光入射至光电二极管PD的光敏面,光电二极管PD的正极和负极分别连接电位器RP的一个固定端,电位器RP的滑动端和一个固定端之间输出毫伏级电动势。
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