光纤陀螺用掺铒光纤超荧光光源研究.pptx
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光纤陀螺用掺铒光纤超荧光光源研究.pptx
汇报人:目录PARTONEPARTTWO光纤陀螺的应用领域掺铒光纤超荧光光源的研究现状研究目的与意义PARTTHREE掺铒光纤的能级结构掺铒光纤的激发与发射光谱超荧光光源的原理与结构PARTFOUR光源的总体设计掺铒光纤的制备激光器的选择与调试光源的封装与测试PARTFIVE光源的性能参数测试光源的稳定性分析光源的寿命测试实验结果与误差分析PARTSIX研究成果总结创新点与贡献未来研究方向与展望THANKYOU
光纤陀螺用掺铒超荧光光纤光源输出特性研究.docx
光纤陀螺用掺铒超荧光光纤光源输出特性研究光纤陀螺是一种基于旋转光学效应的高精度惯性传感器,在惯性导航、航空航天、海洋探测等领域有着广泛的应用。其中,光源作为光纤陀螺中的重要组成部分,直接影响了光纤陀螺的性能。因此,掺铒超荧光光纤光源输出特性研究具有重要的实际意义。一、掺铒超荧光光纤光源的基本原理超荧光光纤是利用掺铒光纤的纵向多模色散效应,在泵浦光波长为980nm时,利用掺铒离子的非线性放大和反馈作用,实现光放大的过程,并且在掺铒光纤中不断地产生荧光,信号波长为1550nm。掺铒超荧光光纤光源输出特性主要与
评估光纤陀螺用超荧光掺铒光纤光源光谱非对称度的方法.pdf
本发明涉及评估光纤陀螺用超荧光掺铒光纤光源光谱非对称度的方法,该方法将宽带超荧光掺铒光纤光源光谱转换为功率谱密度,找出功率谱密度的中心频率,将功率谱密度分为对称的偶函数部分和反对称的奇函数部分,通过傅里叶变换得到各自的自相干函数,然后对奇函数部分零级条纹附近的自相干函数进行泰勒展开,其一次项的系数就是零极条纹附近光谱非对称部分相干度大小的参数,一次项的系数的值越大,说明光谱的非对称度越大,本发明弥补了光纤陀螺用宽带超荧光掺铒光纤光源光谱非对称度评估方法的空白,对光纤陀螺用宽带超荧光掺铒光纤光源研制过程光谱
掺铒光纤超荧光光源的研究的任务书.docx
掺铒光纤超荧光光源的研究的任务书任务书任务名称:掺铒光纤超荧光光源的研究任务编号:2021-002任务背景:随着激光技术的发展,高功率光纤激光器作为一种新兴的激光器,已经在军事、工业等领域得到了广泛应用。超荧光光源作为光纤激光器的重要组成部分之一,其输出功率一般是单模激光器的数倍,而且不会出现塞曼效应和非线性光学热效应现象,因此具有非常广泛的应用前景。以掺铒光纤为代表的超荧光光源,可用于医疗诊断、光通信和激光雷达等多个领域,但目前研究仍处于探索阶段,因此本课题旨在深入研究掺铒光纤超荧光光源的基本原理和应用
光纤陀螺用掺铒光纤光源的关键技术研究的综述报告.docx
光纤陀螺用掺铒光纤光源的关键技术研究的综述报告光纤陀螺是一种利用相对运动感知旋转角速度的角速率传感器,其基本原理是依据Sagnac效应,利用光的波相互干涉的原理,测量通过光纤的光线在旋转系统参考系发生的特殊干涉效应,来确定旋转系统的旋转状态和转速。在光纤陀螺中,光源是光纤陀螺的关键部件,接下来将会重点介绍光纤陀螺中掺铒光纤光源的关键技术。掺铒光纤光源具有发光效率高、频率稳定、寿命长等优点,因此被广泛应用于光纤陀螺等传感器中。通常,将铒离子同时掺入石英玻璃基质中,通过激活铒离子电子,使其从基态跃迁到激发态,