条纹管超高速探测器件和组件研究

来源 :光电子技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shensq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
分别介绍了不同类型的条纹管超高速探测器件、组件的工作原理、结构组成和基本性能参数。详细论述了两种典型结构条纹管器件的结构特点,工作原理, 空间分辨率和时间分辨率测试。此外, 还介绍了两种条纹管组件的结构, 工作原理和实际测试结果。条纹管器件和组件采用独特的结构设计、实现超高速时空转换, 获得了皮秒级乃至飞秒级的时间分辨率, 是目前时间分辨率最高的光电探测器件。基于高时间分辨率性能的拓展, 条纹管器件和组件在惯性约束、激光雷达和科学研究等超高速探测领域具有广泛的应用前景。
其他文献
利用逆变换研究了DOG子波变换在提取输入信号时的特性,指出了尺度逐次变化的子波变换表现出的由粗到精的信息提取性质和局域特性与人类视觉系统对光学图像信息的提取过程的某些方面有相似性.本文认为DOG于波变换将是研究人类视觉系统信息处理机制的重要工具.
The grating fringe on the reference plane is broadened in the intersecting axis system because of oblique-angle projection. In order to solve this problem, we study the theoretical model of the temporal phase unwrapping method based on the fringe cycle co
光学联合变换相关器因其高速并行光学运算特性在实时图像位移精密测量系统中有广泛的应用前景,然而位移测量亚像素误差是制约其精度的瓶颈。据此提出了一种在图像位移精密测量应用中提取相关峰位置的最优算法,使得系统亚像素误差达到最小,并研究了亚像素误差的补偿方法。通过仿真和实验分析,对比加权质心提取算法、抛物面拟合算法和高斯面拟合算法对亚像素误差的影响,得到最佳的相关峰位置提取算法是权值次数为2的质心提取算法;提出的亚像素定位补偿算法可将亚像素误差由±0.1 pixel减小到±0.04 pixel,大大降低了亚像素误
The objective of maintaining the cleanliness of the multi-segment disk amplifier in Shenguang-II (SG-II) is to reduce laser-induced damage for optics. The flow field of clean gas, which is used for the transportation of contaminant particles, is a key fac
报道了具有良好电荷转移特性的Ru络合物,采用四波混频方法对其非线性光学性能进行了测量,由此推算出三阶非线性光学极化率和分子的超极化率,并讨论了不同配体对三阶非线性光学系数的影响。
美国贝尔实验室的一个科研小组研制出了一种叫做高速行波定向耦合器/调制器的集成器件,该器件用单模光纤传输所需的长波长光进行工作。这样,光通信的两个最大障碍,即成本上可行的开关及调制,可能一举而得到解决。
期刊
建立了基于星上定标光谱仪(SCS)太阳漫反射板的绝对辐射定标模型。通过对2018年12月12日星上漫反射板定标数据进行处理,得到SCS绝对辐射定标系数。以TERRA MODIS为参考载荷,对SCS辐射定标系数进行三次交叉验证。为了提高光谱匹配精度,消除光谱设置的差异,对SCS各通道实测等效辐亮度进行插值迭代,得到光谱辐亮度,并将该结果与TERRA MODIS光谱响应函数进行积分,得到预测等效辐亮度
采用1150 nm光纤激光振荡器作为抽运源, 实现了3 μm波段中红外掺钬光纤激光器出光。该激光器采用线性谐振腔结构, 其由镀金全反镜与切割角度为0°的光纤端面构成。增益介质为一段长为4.5 m的双包层钬镨共掺氟化物光纤, 纤芯直径为10 μm, 纤芯数值孔径为0.2。当1150 nm抽运激光器功率为1.43 W时, 中红外掺钬光纤激光器输出功率为115 mW, 激光器系统的光-光转换效率为8.0%。在输出最大功率时, 输出激光中心波长为2868.4 nm, 输出光谱的半峰全宽为1.3 nm。相关研究成果
基于自旋反转模型, 数值研究了光抽运下1300 nm自旋垂直腔面发射激光器(Spin-VCSEL)输出激光的圆偏振转换(PS)及偏振双稳(PB)特性。研究结果表明: 对于一定的抽运光偏振椭圆率PP, 抽运光功率能在一定程度上控制激光器输出光的偏振椭圆率Pout, 其绝对值随抽运光功率的增加而逐渐增大; 对于一定的归一化抽运光功率η, 采用正向扫描(逐渐增加)和反向扫描(逐渐减小)PP时, Spin-VCSEL输出的左旋圆偏振光与右旋圆偏振光之间会发生PS, 并可观察到PB现象。对于较小的η, 双稳环宽度随