作者单位
摘要
漳州职业技术学院 电子工程学院, 漳州 363000
为了研究高斯-谢尔模型(GSM)脉冲在单模光纤中的传输特性, 采用相干函数传播分析法推导出GSM脉冲经单模光纤传输后输出脉冲的时间相干函数解析表达式, 在此基础上分析脉冲宽度、相干时间和功率谱等特征量的变化, 并推导出在远端条件下单模光纤的时域广义范西特-泽尼克定理。结果表明, GSM脉冲在单模光纤中的传输存在功率谱和全局相干度两个守恒量, 且二者是一致的。该研究结果对激光传输领域具有一定的理论和现实意义。
激光物理 单模光纤 高斯-谢尔模型脉冲 时间相干函数 功率谱 laser physics single-mode fiber Gaussian-Schell model pulses temporal coherence function power spectrum 
激光技术
2019, 43(6): 841
作者单位
摘要
北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院, 北京 100191
分析了由光相干域偏振计测得的光纤陀螺保偏光纤环(PMFC)分布偏振耦合测试数据, 建立了测量点偏振耦合幅度模型。结果表明, 测试数据是实际偏振幅度耦合被宽谱光源相干函数调制的结果, 且存在伪偏振耦合测试数据。在此基础上, 提出并实现了分布偏振耦合数据处理算法。绕制PMFC, 进行了不同温度条件下分布偏振耦合测试, 并提取了真耦合位置和强度信息。通过建立PMFC二次偏振耦合误差预估模型, 对不同温度下光纤环分布偏振耦合引起的光纤陀螺零漂误差进行了计算预估。利用高精度保偏光纤环分析测试仪对该环进行了对应温度的光纤陀螺零漂测试, 零漂预估值与实测结果一致。
光纤光学 光纤陀螺 光相干域偏振计 分布偏振耦合 零漂 相干函数 
中国激光
2017, 44(10): 1006004
作者单位
摘要
北京航空航天大学 仪器科学与光电工程学院 , 北京 100191
基于双光束干涉理论和维纳辛钦定理, 推导出宽谱光源干涉特性的表达式并进行了分析。提出了基于迈克尔逊干涉仪光路测量光源自相干函数的方法。在光学设计软件Zemax的混合序列模式下建立了宽谱光源自相干函数测试系统的光路模型, 通过多重结构编辑器对参考光路和测量光路进行了仿真。单独对准直系统进行了仿真, 通过优化使系统的光线准直效果达到最佳。并根据仿真建立的理论模型,从光纤纤芯大小和对准误差这两个角度分析了它们对光线准直系统准直度和整个系统耦合效率的影响, 得到对应的变化规律, 最后通过Origin软件绘制出了相应的变化曲线, 为搭建宽谱光源自相干函数测试系统提供了基础。
相干函数 干涉仪 多重结构 准直度 耦合效率 coherence function Zemax Zemax interferometer multi-configuration collimation degree coupling efficiency 
半导体光电
2017, 38(1): 98
作者单位
摘要
1 咸阳师范学院物理与电子工程学院, 陕西 咸阳 712000
2 西安电子科技大学物理与光电工程学院, 陕西 西安 710071
基于广义惠更斯-菲涅耳原理和粗糙面散射理论,考虑发射机到目标和目标到接收机双程路径中大气湍流对光束传输的影响,研究了脉冲波束经漫射目标散射后的二阶统计特性。推导了接收机处双点双频互相干函数(MCF)的表达式,计算得到平均强度以及复相干度因子,并对此进行数值模拟。结果表明,相位结构函数占优情况下,接收面的脉冲平均强度与大气湍流水平无关;但脉冲相干带宽与湍流强度、中心频率、湍流外尺度、观察处两点间距离、频差有关。
物理光学 大气湍流 双频互相干函数 脉冲波束 漫射目标 
光学学报
2016, 36(10): 1026016
作者单位
摘要
1 咸阳师范学院 物理与电子工程学院, 陕西 咸阳 712000
2 西安电子科技大学 理学院, 西安 710071
基于广义惠更斯菲涅耳原理分析了高斯谢尔光束通过湍流大气漫射目标的散射统计特性。假定相位结构函数起主导作用, 根据高斯谢尔光束的交叉密度函数, 推导了散斑场的互相干函数表达式, 进而得出接收面处的散斑尺寸大小和强湍流起伏的时延协方差函数表达式。数值分析了源相干长度、波长、湍流强度对互相干函数的影响。对理想漫射目标, 接收面的散斑尺寸大小由束腰宽度、源相干长度和湍流强度确定, 随着湍流强度的增加, 散斑尺寸变小; 在弱湍流区, 散斑尺寸由源相干长度决定, 当湍流增强时, 散斑尺寸大小逐渐趋于一致。
湍流大气 互相干函数 散斑尺寸 时延协方差 turbulent atmosphere mutual coherence function speckle size time-delayed variance 
强激光与粒子束
2014, 26(2): 021003
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所中国科学院空间激光通信和检验技术重点实验室, 上海 201800
目标漫反射产生的激光回波散斑效应严重影响合成孔径激光成像雷达(SAIL)的成像质量。在体系结构上提出了抑制散斑效应的系统性解决方案,建立了SAIL结构和工作模式设计的理论基础。研究了SAIL中与目标分辨单元尺寸、啁啾波长变化、目标相关性质和接收面光强随机分布有关的散斑统计特性。定义了SAIL光学接收天线的散斑孔径积分场复相干函数,它是天线孔径相关函数和目标分辨单元相关因子的卷积,其宽度就是可实现的孔径合成长度,给出了实现较大的孔径合成长度的发射口径、接收口径和实际孔径合成长度的设计原则,发现和分析了由啁啾散斑移动产生的拍频信号波动。最后建议采用滑动聚束模式来有效使用散斑效应造成较短的孔径合成尺度,因为其光束扫描宽度对SAIL移动距离有放大作用。同时也提出了具有多发射机/多接收机的多通道结构以提高回波散斑光场的探测率。
合成孔径激光成像雷达 激光散斑 散斑抑制 散斑孔径积分场复相干函数 相位历程 多通道接收/发射结构 滑动聚束模式 
光学学报
2011, 31(10): 1028001
叶薇薇 1,2,*房鸿 1刘承香 2吴旭 2[ ... ]张力 3
作者单位
摘要
1 西安工业大学 数理系,西安 710032
2 深圳市激光工程重点实验室, 深圳大学 电子科学与技术学院,深圳518060
3 深圳大学 信息工程学院,深圳 518060
研究了输出谱型为近高斯型的掺铒超荧光光纤光源,分析了高斯型光谱的自相干函数和影响平均波长稳定性的因素.采用双程前向光源结构,通过选择铒纤长度获得高斯型光谱输出,同时调节泵浦功率来优化铒纤的本征温度系数对光源的影响,得到铒纤长度10.05 m,泵浦功率为172 mW时,整体光路(除半导体泵浦激光器及其驱动电源)在全温-40 ℃~60 ℃测试条件下平均波长稳定性为66.651 ppm的近高斯型掺铒光纤光源.
掺铒超荧光光纤光源 近高斯型 双程前向 自相干函数 平均波长稳定性 Erbium-doped fiber super-flourescent source Near Gaussian-shaped spectrum Double-pass forward Self-coherence function Mean-wavelength stability 
光子学报
2011, 40(5): 694
作者单位
摘要
1 陕西师范大学 物理学与信息技术学院,西安 710062
2 西安电子科技大学 雷达信号处理国家重点实验室,西安 710071
基于量子相干和量子空间定位的原理,设计了量子空间定位的实验方案.讨论了在脉冲激光作用下,由第二类自发参量下转换所产生的纠缠光子对的光谱特征、对应的相干函数特点以及对量子定位的影响.结果表明,随着激光脉冲宽度的增加,纠缠光子对的相干性减小,量子定位的测量准确度降低.
量子定位 纠缠光子 脉冲激光 相干函数 Quantum positioning Entanglement photon Pulse laser Coherence function 
光子学报
2010, 39(10): 1811
作者单位
摘要
1 中国科学院 安徽光学精密机械研究所 大气成分与光学重点实验室,安徽 合肥 230031
2 中国科学院 研究生院,北京 100049
3 中国人民解放军炮兵学院,安徽 合肥 230031
针对大气气溶胶粒子的时延效应影响激光测距精度的问题,利用双频互相关函数,推导了离散随机介质中激光程差的计算公式,建立了激光程差与粒子浓度、粒子直径等常规参数间的联系。在此基础上,提出了计算由大气气溶胶粒子的时延效应所引入的激光程差的方法,并根据气溶胶和云雾的光学特性(OPAC)气溶胶模式,计算了卫星对地激光测距时,大气气溶胶粒子所造成的激光程差。结果表明,当激光波长为1064 nm,气溶胶粒子的模式半径大于0.25 μm时,随着模式半径的增大,其造成的激光程差逼近4.6 cm,在毫米乃至亚毫米级激光测距精度要求下,必须对其进行修正。
大气光学 程差 双频互相关函数 气溶胶粒子 
光学学报
2010, 30(7): 1945
作者单位
摘要
中国航天时代电子公司研究院,北京 100854
对光纤陀螺中SLD光谱调制度的变化进行了实验研究.从理论上阐述了光路系统中光谱的调制度增大的原因,其仿真与实验结果非常一致.在此基础上,进一步分析了光谱调制度对相干函数的影响,评估了二阶相干峰引起的光纤陀螺误差水平.
超发光二极管(SLD) 光纤陀螺 光谱调制度 相干函数 二阶相干峰 Super-luminescent diodes (SLD) Fiber-optic gyroscope Spectral modulation depth Coherence function Secondary coherence peak 
光子学报
2006, 35(5): 0680

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