Author Affiliations
Abstract
Department of Engineering Photonics, School of Engineering, Cranfield University, Cranfield, Bedford, MK43 0AL, UK
This paper provides a short overview of the time I spent as a member of the Applied Optics Group at the University of Kent (1985-1989) followed by a review of my research during my time at Cranfield University (1989 to date).
Optical fiber sensors optical instrumentation laser velocimetry speckle interferometry fiber Bragg gratings long period fiber gratings optical gas sensing optical coherence tomography flow measurement coherent fiber optic bundles 
Photonic Sensors
2011, 1(4): 295
作者单位
摘要
1 西安理工大学理学院, 西安 710048
2 西安交通大学理学院, 西安 710049
根据菲涅耳公式,通过计算超广角萨尼亚克干涉仪各面的反射、透射系数,得出干涉仪的透射率、出射立体角,最后推导出光通量的具体表达式。代入改型萨尼亚克干涉仪两臂玻璃ZBaF17和QF14尺寸和折射率等参量,得出超广角萨尼亚克干涉仪的出射光强是入射光强的0.4397倍,立体角为1.7316×10-4 sr,AΩ=0.4×10-4 cm2·sr。
光学仪器 光通量 改型萨尼亚克干涉仪 立体角 
光学学报
2007, 27(8): 1490
作者单位
摘要
1 长春理工大学, 长春130022
2 北京控制工程研究所, 北京 100089
为解决扫描镜摆角实时动态非接触测量问题,基于激光检测技术和CCD探测技术,提出一种红外地球敏感器扫描镜摆角激光动态测试方法,并研制了扫描镜摆角动态测试系统,其可实现扫描镜的摆动频率、零位角、幅值、峰峰值平均等参量的动静态激光非接触测量。介绍了系统的组成和总体结构,着重对扫描镜摆角动态测量理论和大视场、大相对孔径特殊线性扫描光学系统的设计方法进行了分析与探讨,通过建立系统的数学模型,解决了测量数据误差修正与图形处理问题。对测量系统的精度进行了验证,结果表明系统的摆角测量范围为0~±12°,分辨力为0.01°,动静态测量精度优于±0.04°。
光学仪器 扫描镜摆角动态测试 激光非接触测量 摆动扫描式红外地球敏感器 
光学学报
2007, 27(5): 875
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 绵阳 621900
为了测量更广能量范围的等离子体辐射的硬X射线轫致辐射光谱,以获得激光等离子体超热电子能谱的特性,基于柱面弯曲晶体的分光原理,提出了透射晶体谱仪。为满足实验中光源到谱仪距离不同的需要,设计了Johann型可调节透射晶体谱仪。谱仪中的会聚狭缝设计成可移动的,位置随着光源到谱仪距离的变化而改变。通过理论计算获得了会聚狭缝位置变量与光源距离变化之间的关系,得出小角度(小于0.2 rad)入射时能够保证入射光线经过晶体后近似会聚于一点,并对谱仪具体设计时遇到的一些问题,给出了初步的理论分析和看法。该谱仪中会聚狭缝的可调节解除了谱仪到光源距离固定的限制;前端晶体的可更换,也增加了谱仪测量的灵活性。
光学仪器 激光等离子体 透射晶体谱仪 罗兰环 柱面弯曲晶体 
光学学报
2006, 26(10): 1507
梁培 *
作者单位
摘要
苏州大学 江苏省现代光学技术重点实验室, 苏州 215006
由于反射式离轴抛物镜不产生色差并具有较大的有效孔径,已经广泛应用于辐射校准、宽波段的目标模拟和能量聚焦工作中。影响离轴抛物镜准直特性的主要因素有离轴量,有效孔径和焦面出射点的位置。采用矢量的方法,分析了离轴量等参量和准直性能之间的关系。给出了焦面出射点的位置从0~0.05f,相对孔径D/f从0~0.40,相对离轴量h/f从0.1~0.5变化时,离轴抛物镜准直仪的准直性能曲线。运用CODE V对矢量法的分析结果进行了验证,在条件一致的情形,两者结果吻合。这些结果有助于准直仪的设计。
光学仪器 测量与计量 准直仪 矢量方法 离轴抛物镜 准直特性 
光学学报
2006, 26(6): 909

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