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公开(公告)号:CN104833650B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201510287851.3
申请日:2015-05-29
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明属于太赫兹时域光谱技术领域。目前,太赫兹时域光谱系统中的太赫兹发射器和探测器在空间上是分离的,系统体积大、成本高、结构复杂,不方便携带。本发明提出一种单光导天线的脉冲太赫兹时域光谱系统及探测方法,将飞秒激光分成泵浦光和探测光,探测光经过光学延迟线后与泵浦光合束,入射到光导天线上;泵浦光脉冲和探测光脉冲到达光导天线的时间不同,泵浦光脉冲到达光导天线时有偏压存在,此时光导天线作为太赫兹发射器,辐射太赫兹脉冲;探测光脉冲到达光导天线时无偏压存在,此时光导天线作为太赫兹探测器,探测太赫兹脉冲。因此,采用单个光导天线就能完成太赫兹脉冲的发射和探测,实现太赫兹发射器和探测器在空间上的集成。
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公开(公告)号:CN104833650A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510287851.3
申请日:2015-05-29
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明属于太赫兹时域光谱技术领域。目前,太赫兹时域光谱系统中的太赫兹发射器和探测器在空间上是分离的,系统体积大、成本高、结构复杂,不方便携带。本发明提出一种单光导天线的脉冲太赫兹时域光谱系统及探测方法,将飞秒激光分成泵浦光和探测光,探测光经过光学延迟线后与泵浦光合束,入射到光导天线上;泵浦光脉冲和探测光脉冲到达光导天线的时间不同,泵浦光脉冲到达光导天线时有偏压存在,此时光导天线作为太赫兹发射器,辐射太赫兹脉冲;探测光脉冲到达光导天线时无偏压存在,此时光导天线作为太赫兹探测器,探测太赫兹脉冲。因此,采用单个光导天线就能完成太赫兹脉冲的发射和探测,实现太赫兹发射器和探测器在空间上的集成。
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公开(公告)号:CN104713843B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510154087.2
申请日:2015-04-02
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3504 , G01N21/359
Abstract: 一种基于光纤F‑P可调谐滤波器的气体传感系统和方法,SLED光源发出的光信号通过光隔离器进入光纤F‑P可调谐滤波器,再经过1:9的光纤耦合器分成参考光和探测光,参考光经过可调光纤衰减器,探测光经过空芯光子晶体光纤,然后平衡放大光电探测器将微弱的光信号转换为电信号并进行放大,最后将数据采集卡采集到的电信号送到计算机内进行数据处理。本发明方法不用标定光纤F‑P可调谐滤波器透射波长和驱动电压之间的对应关系,通过计算某种气体相邻吸收峰之间的平均间距和各个吸收峰的强度就能够得到该气体的种类和浓度信息。本发明系统结构简单,采集速度快,信噪比高,稳定性好,能够准确的探测多种气体的种类和浓度。
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公开(公告)号:CN104713843A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510154087.2
申请日:2015-04-02
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3504 , G01N21/359
Abstract: 一种基于光纤F-P可调谐滤波器的气体传感系统和方法,SLED光源发出的光信号通过光隔离器进入光纤F-P可调谐滤波器,再经过1:9的光纤耦合器分成参考光和探测光,参考光经过可调光纤衰减器,探测光经过空芯光子晶体光纤,然后平衡放大光电探测器将微弱的光信号转换为电信号并进行放大,最后将数据采集卡采集到的电信号送到计算机内进行数据处理。本发明方法不用标定光纤F-P可调谐滤波器透射波长和驱动电压之间的对应关系,通过计算某种气体相邻吸收峰之间的平均间距和各个吸收峰的强度就能够得到该气体的种类和浓度信息。本发明系统结构简单,采集速度快,信噪比高,稳定性好,能够准确的探测多种气体的种类和浓度。
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