作者单位
摘要
1 长春新产业光电技术有限公司,吉林 长春 130012
2 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林 长春 130033
利用不同波长的蓝光激光二极管,采用不同方式抽运掺镨氟化钇锂(Pr:YLF)晶体,利用I类相位匹配的偏硼酸钡(BBO)为倍频晶体,腔内倍频产生中心波长为261.37 nm连续紫外激光器。采用V型折叠腔结构,利用两支不同波长的蓝光激光二极管(444 nm和469 nm)单独泵浦晶体,经过优化,将两支蓝光激光二极管合光后作为抽运源,增大泵浦功率的同时,保留了Pr:YLF晶体对其高的偏振吸收效率。Pr:YLF晶体的长度为5 mm,掺杂浓度为0.5%,在抽运光功率为2 800 mW时获得了最大输出功率245 mW的连续紫外261.37 nm激光器,光光转换效率约为8.75%。
激光器 紫外激光器 掺镨氟化钇锂晶体 双波长泵浦 laser ultraviolet laser Pr:YLF crystal two wavelength pump 
红外与激光工程
2020, 49(S1): 20200090
作者单位
摘要
1 长春新产业光电技术有限公司,吉林 长春 130012
2 长春新产业光电技术有限公司,吉林 长春 130012;中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林 长春 130033
设计了一种采用不同波长的蓝光二极管合光作为抽运源并采用双端抽运的方式抽运Pr:YLF晶体320 nm紫外激光器。该激光器结构采用V型折叠腔结构,使用波长分别为444 nm和469 nm、抽运功率分别为3 W和1.4 W的蓝光激光二极管作为抽运源,对12 mm长、0.3%掺杂浓度的Pr:YLF晶体进行抽运,并且使用三硼酸锂晶体作为倍频晶体来实现倍频,匹配方式为I类相位匹配。通过对谐振腔参数进行优化,当5700 mW的抽运功率注入晶体时,输出了1005 mW最大输出功率的320 nm紫外连续激光,光光转换效率约为17.6%。
320 nm紫外激光器 双端抽运 不同波长 掺镨氟化钇锂晶体 320 nm UV laser double-end-pumped different wavelength Pr:YLF crystal 
红外与激光工程
2020, 49(12): 20201070
作者单位
摘要
华东交通大学电气与自动化工程学院, 江西 南昌 330013
在已知光源光强分布和室内空间结构的条件下,对空间表面双向反射分布函数(BRDF)进行了假设,并建立数学模型,通过实验对相关参数进行了调整。模拟了不同类型空间模型中的光照情况,并将工作面相关参数值与DIALux仿真结果进行了比较,平均照度误差值小于±3%,平面照度曲线分布基本相同。针对反射部分光能分布不均匀的问题,对墙面BRDF模型进行了改进,得到了较好的仿真效果。所提方法很好地解决了圆形底面空间、底部不等高空间下照度不能直接进行计算的问题。
机器视觉 光度学 光环境模拟 光能传递 漫反射表面 非朗伯体 
激光与光电子学进展
2019, 56(11): 111502
作者单位
摘要
重庆大学光电工程学院, 重庆 400044
基于FPGA的时间间隔测量, 由于其精度高、成本低、系统结构简单等突出优点, 在时间间隔测量领域已成为主要研究方向之一。介绍了一种基于FPGA延迟链差值的时间间隔测量方法, 利用片内单元缓冲器与触发器组成的延迟链形成的延迟链差值进行时间间隔测量, 整个系统占用了较少的芯片资源。此方法既可为功能电路独立使用, 也可通过FPGA中Logic Lock反标注进行系统的移植。此次研究建立在Altera公司的Cyclone系列二代芯片上, 时序仿真表明时间间隔测量误差小于1 ns, 硬件测试精度优于2 ns。
时间间隔测量 延迟链 时序仿真 硬件测试 time-interval measurement delay chain timing simulation hardware test 
光学与光电技术
2014, 12(5): 42
作者单位
摘要
重庆大学光电工程学院, 重庆 400044
通过采用无源抑制方法对雪崩光电二极管的弱光探测技术进行了研究,分析了工作在盖革模式下的InGaAs APD的特性。利用APD两端的偏置电压VB在其雪崩后趋于稳定的特性,确定了其雪崩暗击穿电压,并且在水冷温控系统中,测得了APD雪崩暗击穿电压与温度的关系。结果表明,APD的雪崩暗击穿电压随着温度的上升而增大,光子群(弱光)到达时,APD探测到的在某一幅值处的脉冲数明显增加,其脉冲幅度也将增大。
弱光探测 无源抑制 雪崩光电二极管 暗击穿电压 avalanche photo diode weak light detection passive quenching dark avalanche breakdown voltage 
光学与光电技术
2014, 12(4): 56
作者单位
摘要
1 武汉职业技术学院,湖北 武汉430073
2 华中科技大学 电子与信息工程系,湖北 武汉430074
自动交换光网络(ASON)是一种具有高灵活性和高可扩展性的基础光网络,它能在光层上直接提供服务,从而快速地满足用户的需求,并有效地解决网络的可扩展性、可管理性、快速配置用户带宽和端到端保护等问题。文章给出了ASON的体系结构,包括3个平面、3种接口和3类连接。
自动交换光网络 永久连接 交换连接 软永久连接 ASON Permanent Connection (PC) Switched Connection (SC) Soft Permanent Connection (SPC) 
光通信研究
2006, 32(3): 6

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