作者单位
摘要
1 苏州科技大学信息化建设与管理中心 江苏苏州 215009
2 苏州科技大学电子与信息工程学院 江苏苏州 215009
3 苏州科技大学外国语学院 江苏苏州 215009
针对复杂环境下的弱光信号检测和温度影口的问题,提出一种以 MSP430为核心控制器、雪崩二极管( APD)为传感器、远距离无线也(LoRa)技术为数据传输的设计方案。该方案采用偏压自适应温度补偿也珞 ,使偏置也压随温度而变化,从而使 APD增益达到稳定。实验表明.通过温度补偿也珞, APD增压受温度影口较小,且增益稳定在100土5 dB,同时该方案对弱光信号检测误差小于 3.92%,且能够在某厂区 10 km以内 实时远程无线监测弱光强度变化。
弱光检测 远距离无线也 自适应温度补偿 增益稳定 low light detection long-distance radio adaptive temperature compensation gain stabilization 
光通信技术
2020, 44(5): 48
作者单位
摘要
中国工程物理研究院激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
高功率固体激光装置主放大器是能量提取最多的一个环节,它受环境影响因素较多,难以建立考虑各因素影响的微观模型。目前,国内外还没有主放大器增益的精确预测模型和实验数据分析报道,现有预测模型较为粗糙。从统计角度对高功率激光装置主放大器增益的变换规律进行了分析,指出宏观上3种不同特点的增益变化,分别为增益的低频演化规律、增益随日运行发次的变化规律及增益的高频稳定性特性;并由此建立了包含权重因子的主放输出预测模型。通过神光Ⅲ原型装置的运行数据对建立的模型进行了考核,结果显示,与以往的单一发次的递推模型相比,新模型对增益预测的准确性可提高1倍。研究结果对大型固体激光装置的高效运行具有指导意义。
激光器 高功率激光器 增益稳定 主放大器 权重因子 
中国激光
2012, 39(1): 0102007
作者单位
摘要
1 西北大学 物理学系,西安 710069
2 西安飞行自动控制研究所, 西安 710065
采用测量侧光谱相对强度的方法研究激光陀螺的增益特性.通过实验得到了陀螺增益随着工作电流的增加而增加,随着总气压的升高会出现饱和增益现象,在总气压大约为4P0时增益取极大值.通过比较铝阴极和另一种阴极材料B的激光陀螺在启动阶段增益随时间变化的特性曲线和对测量数据进行误差分析,发现陀螺的增益稳定性和抗外界环境干扰能力是与阴极材料密切相关的.激光介质的增益和由朗缪尔流效应引起的拍频频移都和产生激光的上下能级粒子数密度差有关,实验结果说明用增益的稳定性可以评价激光陀螺零点漂移稳定性.
侧光谱 相对强度 增益系数 增益稳定 零点漂移 Side spectrum Relative strength Gain coefficient Gain stability Zero drift 
光子学报
2011, 40(3): 370
作者单位
摘要
中国工程物理研究院,激光聚变研究中心,四川,绵阳,621900
在考虑了光参量啁啾脉冲放大中的脉冲波形、相位失配和时间同步抖动情况下,给出了计算光参量啁啾脉冲放大增益特性更为完善的三波耦合理论模型.并在1 ns的时间同步抖动情况下,对比分析了光参量放大在小信号放大及饱和放大时的增益稳定性.光参量放大的时间同步抖动对增益影响非常大,使放大信号光脉冲的增益光谱发生了明显的偏移,波形不对称和整个增益降低;并且信号光光谱越宽,光参量放大间的时间同步抖动对其增益影响越严重;但随着参量放大增益饱和的出现和加深,信号光和抽运光之间的同步时间抖动对放大信号光的输出强度影响减弱,即在饱和放大处可以获得更稳定的放大信号光输出.
光参量啁啾脉冲放大 时间同步 增益稳定 
强激光与粒子束
2006, 18(4): 529
作者单位
摘要
1 哈尔滨工业大学,光电系,黑龙江,哈尔滨,150001
2 中国工程物理研究院,激光聚变研究中心,四川,绵阳,621900
光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)在饱和放大区存在一个增益稳定点,据此设计了一个输出稳定的三级OPCPA系统;第一、二、三级分别选用准相位匹配的周期极化钛氧磷酸钾(PPKTP)晶体、LBO晶体和KDP晶体作为增益介质。饱和放大时,增益随泵浦光强度变化时的增益输出稳定性明显改善,在泵浦光强度抖动低于6%的情况下,各级光参量放大器OPA输出的增益抖动小于1%。前级采用准相位匹配的PPKTP晶体作为增益介质,在远低于破坏阈值的30MW/cm2的泵浦功率密度下,可得到2×105的饱和放大增益和20%的能量转换效率。
光参量啁啾脉冲放大(OPCPA) 增益稳定 饱和放大 Optical parametric chirped pulse amplification(OP Gain stability Saturation amplification 
强激光与粒子束
2004, 16(12): 1540

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