张岩 1高菘 1薛耀辉 2张卓 2[ ... ]侯超奇 1,*
作者单位
摘要
1 中国科学院西安光学精密机械研究所 瞬态光学与光子技术国家重点实验室,西安 710119
2 中国兵器工业集团有限公司 西安现代控制技术研究所,西安 710119
3 江苏中天科技股份有限公司,江苏 南通 226000
采用万能拉力试验机测试了不同预制棒预处理工艺、拉丝速度及在线主动控温退火工艺下单模石英光纤的平均拉断力。采用反射式光学显微镜、扫描电子显微镜表征了不同条件下光纤预制棒及光纤表面微观形貌,分析研究了光纤拉断力的影响因素。结果表明:随着拉丝速度逐渐增加,光纤平均拉断力呈下降趋势;通过对预制棒进行火焰抛光与梯度降温处理,优化主动控温退火工艺同时降低拉丝速度,光纤平均拉断力由无任何处理的36.69 N增长到68.28 N,拉断力提高了86%。
光纤光学 石英光纤 火焰抛光 退火工艺 拉断力 光纤强度 Optic fiber Silica fiber Flame polishing Annealing process Breaking tension Fiber strength 
光子学报
2022, 51(6): 0606002
作者单位
摘要
西安现代控制技术研究所, 陕西 西安 710065
基于胡克定律和弹光效应, 建立了冲击机械应力作用下萨奈克光纤环非互易性相位误差产生的数学模型, 讨论了黏结剂的杨氏模量对萨奈克光纤环的影响, 通过仿真和实验验证了光纤黏结剂杨氏模量的大小对萨奈克光纤干涉仪误差的影响。结果表明黏结剂杨氏模量越大, 系统性能越稳定。
光纤光学 萨奈克效应 干涉仪 弹光效应 冲击 
中国激光
2017, 44(7): 0706003
作者单位
摘要
西安现代控制技术研究所, 陕西 西安 710065
采用多层相位屏法和分步傅里叶算法相结合的方式来模拟环形艾里光束在湍流大气中传输时光斑质心漂移。通过理论和实验仿真了环形艾里光束在湍流中的传输。通过比较,证实了环形艾里光束在湍流中传输时扰动漂移量小于艾里光束和高斯光束。因此,利用环形艾里光束作为信息载体在远距离传输时具有很大的应用潜力。
大气光学 空间光调制器 环形艾里光束 湍流 相位调制 
中国激光
2015, 42(8): 0813001
作者单位
摘要
现代控制技术研究所, 陕西 西安 710065
光纤线管是光纤制导**系统的重要组成部分,由于组成材料热膨胀系数之间的差异,精确缠绕样式的光纤线包性能会随温度变化而发生显著变化.为保证光纤线包结构稳定性及性能可靠性,需要对光纤线管各组成部分进行温度性能匹配研究.本文提出了一种基于双CCD 相机的热膨胀系数测量系统.该系统采用非接触方式双光路成像放大采样,通过图像处理得出被试样品在某温度变化区间内的轴向膨胀量.利用该系统完成对脱轴裸线包、碳纤维芯轴、聚四氟乙烯调节层以及成品光纤线管的热膨胀系数测试分析,测试结果与理论分析和实际使用情况一致,验证了此试验测试方法的正确性与可行性.
测量 光纤线管 热膨胀系数 双CCD 相机 线轴 
激光与光电子学进展
2015, 52(9): 090604
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学可调谐激光技术国家级重点实验室, 黑龙江 哈尔滨 150080
提出了一种多相位叠加的方法来模拟艾里光束在湍流大气中传输时的光斑质心漂移。通过将由Kolmogorov功率谱模型生成的随机相位屏与艾里立方相位图样叠加生成的联合相位膜片加载到空间光调制器,模拟了湍流对艾里光束的影响。通过将艾里光束和高斯光束进行比较,证实了艾里光束在湍流中传输时受扰动漂移量小于高斯光束。因此,利用艾里光束作为信息载体在远距离传输时具有很好的抗干扰能力。
光栅 空间光调制器 艾里光束 湍流 相位调制 
中国激光
2013, 40(12): 1213001
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学可调谐激光技术国家级重点实验室, 黑龙江 哈尔滨 150080
为了测试设计波长为1550 nm的液晶光学相控阵在633 nm波段的相位调制特性,采用泰曼格林干涉法和偏振光干涉法相结合的方法来进行测量。实验结果表明,液晶光学相控阵的相位延迟随灰度近似呈线性分布,在0~255的灰度范围内针对633 nm激光的实际相位调制在0~3.76π之间,在135~255的灰度范围内线性度良好,可以作为液晶的工作区域。由于液晶相位控制的准确性和精度是通过加载相应的灰度来实现的,因此测量相位延迟和灰度对应关系的研究对于液晶光学相控阵用于高精度光束偏转和跟踪有着重要价值。
测量 液晶光学相控阵 泰曼格林干涉 偏振光干涉 相位调制 
中国激光
2012, 39(s1): s108010

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!