作者单位
摘要
安徽大学,物理系光纤研究室,安徽,合肥,230039
在磁光玻璃裸光纤偏振特性研究的基础上,研制磁光玻璃光纤,偏振特性及其在全光纤电流传感器中的应用.将采用模管法拉制成的磁光玻璃光纤置于亥姆霍兹线圈产生的磁场中,当线偏振光通过该光纤时,其偏振面旋转一定角度,把该角度转换成光信号的强度,然后再用仪器进行检测.通过对线偏振光偏振面在磁场中的偏振特性的测试与实验,提出用磁光玻璃光纤构成的全光纤电流传感器,可用于电流和磁场测试.
磁光玻璃光纤 法拉第效应 全光纤电流传感器 费尔德常数 magneto-optic glass fiber Faraday effect all-fiber current sensor Verdet constant 
应用光学
2003, 24(5): 32
作者单位
摘要
1 安徽大学物理系 合肥 230039
2 中国科技大学电子工程与信息科学系 合肥 230027
分析了用光纤延时零拍法测量窄线宽激光时,光纤延时线长度与零拍光电流谱线上的附加波动关系,利用该方法对有源光纤环形腔滤波器输出谱线进行了测量,其附加波动变化规律实验结果与理论分析一致。
零拍法 线宽测量 光纤环形腔 
中国激光
2001, 28(4): 351
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学电子工程与信息科学系,合肥,230027
2 安徽大学物理系,合肥,230039
报道了利用在未泵浦掺铒光纤中,驻波饱和吸收诱发的自写入光纤光栅的窄带滤波特性及反射波长自适应特性,研制了单频光纤激光器,其线宽可窄至0.5kHz以下,输出光功率大于1dBm,不跳模时间大于3小时.通过零拍法成功地观测了跳模时的谱特性.
光纤激光器 单频激光 饱和吸收 fiber ring laser single-frequency laser saturable absorption 
量子电子学报
2001, 18(4): 345
作者单位
摘要
1 安徽大学物理系,合肥,230039
2 中国科技大学电子工程与信息科学系,合肥,230027
本文引入输入光线宽因子,利用多光束干涉理论,给出了有源光纤环形腔滤波器输出光谱密度等公式.利用这些公式可以对腔的结构和参数方便地进行理论分析和优化设计,当使该有源滤波器工作在锁定状态时,可得到窄线宽光输出.
光纤环形腔 有源滤波器 谱密度 optical fiber ring resonator active optical filter spectraldensity 
量子电子学报
2001, 18(2): 114
作者单位
摘要
安徽大学物理系, 合肥 230039
提出一种使用自聚焦透镜构成的光强度调制的光学位移测量原理,利用发光二极管作光源,光从第一根自聚焦透镜发出,然后受到反射镜的反射而进入第二根自聚焦透镜,当反射镜有小位移时,进入第二根自聚焦透镜的光强度被调制,用光电管检测光强度的变化,可以确定位移的大小。根据该原理,位移分辨率的理论值可达10-9m,实验测量的位移分辨率为10-8m。该原理亦可用于测量小振动和压力等量。
自聚焦透镜 位移分辨率 
光学学报
1996, 16(6): 816
作者单位
摘要
安徽大学物理系, 合肥 230039
本文讨论了放大/缩小自聚焦镜列阵成像原理.根据设计方程、确定了列阵的主要参数,制成了列阵样品,并对样品的参数进行测量.
放大/缩小自聚焦透镜列阵 共轭距离 调制传递函数 
光学学报
1994, 14(1): 87
作者单位
摘要
安徽大学物理系, 合肥 230039
本文讨论了自聚焦透镜列阵重叠度,分析了重叠度对分辨率及照度分布的影响,并对一系列单根自聚焦透镜和两列自聚焦透镜列阵作了测量,得到了制造自聚焦透镜列阵的一个重要依据.实验中总结出照度分布不均匀规律的经验公式.
自聚焦透镜列阵 重叠度 照度不均匀度 分辨率 
光学学报
1993, 13(8): 759
作者单位
摘要
安徽大学物理系, 合肥 230039
讨论了自聚焦透镜及其列阵成像的规律.根据所需列阵的共轭距离,分辨率等确定单根自聚焦透镜的几何尺寸和光学参数,设计出复印机用的自聚焦透镜列阵.最后,对列阵的制造作了初步介绍.
自聚焦透镜 列阵 复印机 
光学学报
1993, 13(4): 366
作者单位
摘要
安徽大学物理系, 合肥 230039
本文分析了色差的产生和表示、计算和测量了锂玻璃自聚焦透镜成像系统中的轴向色差与横向色差、讨论了色差对自聚焦透镜列阵成像的影响.
自聚焦透镜列阵 色差 
光学学报
1993, 13(12): 1124
作者单位
摘要
安徽大学物理系, 合肥
本文从理论上通过对钕玻璃中Nd3+离子光吸收特性的分析,阐明了其光吸收对温度依从性的原因.在实验中,试制了几种不同类型的钕玻璃光纤温度传感探头.对Nd3+离子光吸收的温度特性进行了验证,其结果和理论分析相一致,实验表明钕玻璃是一种性能良好的光纤温敏传感材料.
钕玻璃 光纤温度传感器 
光学学报
1990, 10(2): 178

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