基于空芯带隙型光子晶体光纤的单端置入式同源甲烷检测仪


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为了提高复杂环境中甲烷气体探测的适用性,选择空芯带隙型光子晶体光纤(单端镀全反膜)作为光学气室,实现了置入式同源甲烷浓度的探测。采用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,结合长度为0.5 m的空芯带隙型光子晶体光纤,实现了甲烷气体的在线测量,系统的检测下限可达到1.92×10 -5,稳定性波动小于±2.18%。单端全反射设计配合同源探测方式使复杂环境中的甲烷浓度的置入式探测成为可能,为单光源分布式探测提供了研究基础。

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2021-01-26
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基于光子晶体光纤的光纤环形谐振器的舒普效应分析
2020-06-05谐振光纤陀螺仪(RFOG)是基于Sagnac效应的新型高精度惯性传感器,它使用较短的光纤。 本文分析了Shupe效应引起的噪声,并分析了基于光子晶体光纤的光纤环形谐振器(FORR)的特性。 主要研究了
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带隙型光子晶体光纤微观弯曲传输损耗特性分析
2021-02-09空芯光子晶体光纤由于独特的结构,具有不同于传统光纤在弯曲状态下的光传输特性。对空芯带隙型光子晶体光纤的微观弯曲损耗特性进行研究,利用改进型微弯器使光纤获得不同外力和弯曲条件下的响应,测量其传输谱。实验
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空芯光子晶体光纤谐振腔耦合模块的设计
2020-02-08空芯光子晶体光纤谐振腔耦合模块的设计,叶淼,杨远洪,利用空芯光子晶体光纤瑞利散射和克尔效应低的特点,将其应用于制作谐振型光纤陀螺的谐振腔。为解决其耦合问题,提出了一种基于部
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空芯光子晶体光纤纤芯中的功率分数及其带隙特性
2021-02-10增大光场与气体的作用范围是提高光子晶体光纤(PCF)气体传感灵敏度的主要途径之一。首先, 利用多极方法模拟了空芯光子晶体光纤中的功率分数随波长的变化关系, 研究发现带隙型光子晶体光纤纤芯中光功率分数随
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液态物质填充的空芯光子晶体光纤中超连续谱产生的研究
2020-03-13液态物质填充的空芯光子晶体光纤中超连续谱产生的研究,张会,袁景和,本文研究了在空芯光子晶体光纤(HC-PCF)的纤芯空气孔中填充高折射率高非线性系数的液态物质三氯甲烷后光子晶体光纤的色散性质,其
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保偏空芯带隙光子晶体光纤温度特性研究
2021-02-07提出了一种具有良好保偏(PM)特性的空芯带隙光子晶体光纤(PBF)结构,利用全矢量有限元方法(FEM)对光纤有效折射率、拍长及限制损耗特性受温度波动的影响进行了研究。研究结果表明,在1.55 μm 波
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基于空芯光子晶体光纤气体参考腔的高灵敏度氨气检测
2021-02-07采用石英增强光声光谱检测系统,并引入空芯光子晶体光纤作为气体参考气室,实现对痕量氨气的高灵敏度检测。参考气室采用长5 m 的空芯光子晶体光纤,两端熔接单模光纤,内部填充标准氨气。通过分析空芯光子晶体光
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基于空芯光子晶体光纤的单程高效氘气转动拉曼激光光源
2021-01-26报道了一种基于空芯光子晶体光纤中氘气转动受激拉曼散射的单程高效光纤气体激光光源。因空芯光子晶体光纤具有特殊的传输谱,增益相对较大的振动受激拉曼散射被很好地抑制,使得泵浦激光能够高效地向转动斯托克斯光转
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基于空芯光子晶体光纤的全光纤法布里珀罗干涉式加速度传感器
2021-02-10研究了一种基于悬臂梁结构的光纤法布里珀罗干涉式加速度传感器,光纤法布里珀罗腔是用电弧放电熔接方法将空芯光子晶体光纤(HCPCF)熔接在两根普通通信单模光纤中间而构成。这种法布里珀罗干涉结构对应变敏感,
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基于氢气填充空芯光子晶体光纤的全光纤型气体拉曼光源特性
2021-02-09理论和实验研究了调Q光纤激光脉冲抽运基于氢气填充空芯光子晶体光纤气体腔的全光纤型气体拉曼光源的特性。抽运光脉冲波长为1064.7 nm时,产生的Stokes频移光波长为1135.7 nm。理论和实验结
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基于空芯光子晶体光纤气体吸收腔的乙炔检测系统
2021-02-09介绍了一种基于空芯光子晶体光纤(HC-PCF)气体吸收腔的气体检测系统。采用20 μm芯径、40 cm长的HC-PCF作为气体吸收腔,利用连接套管实现HC-PCF和单模光纤(SMF)的对接。连接套管上
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基于空芯光子晶体光纤的法-珀干涉式高温应变传感器
2021-02-10基于空芯光子晶体光纤(HCPCF)耐高温、温度稳定性好的特性, 对利用空芯光子晶体光纤与两根普通单模光纤通过熔接构成的微小型光纤法布里-珀罗(F-P)干涉仪进行了高温应变特性实验研究。结果表明, 在1
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基于微光学结构的空芯光子带隙光纤环形谐振腔研究
2021-02-12光纤环形谐振腔是构成谐振式光纤陀螺的核心部件。提出了一种基于微光学结构的空芯光子带隙光纤环形谐振腔。建立了这种谐振腔的归一化传递函数模型,并且仿真分析了微光学结构参数与谐振腔特性和陀螺的极限灵敏度的关
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光纤型空芯光子晶体光纤低压CO2气体腔的制备
2021-02-25报道了一种低损耗小型化高纯度高稳定性的光纤型空芯光子晶体光纤(HC-PCF)低压CO2气体腔。通过采用高压待充气体对HC-PCF进行气体置换、利用高压填充的HC-PCF进行尾纤耦合,确保了腔内填充气体
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空芯光子带隙光纤与单模光纤的电弧熔接研究
2021-01-26空芯光子带隙光纤(HC-PBGF)因其利用中空纤芯进行光传输而被视作集成光学网络中实现在线光纤腔的理想器件。使用普通电弧熔接机直接熔接HC-800-02型HC-PBGF和780-HP型单模光纤,详细分
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空芯反谐振光纤与单模光纤的低损耗熔接研究
2021-01-27光子晶体光纤因具有设计自由、导光机制新颖等优势而被人们广泛关注。相比于带隙型光子晶体光纤和Kagome光纤,空芯反谐振光纤(HC-ARF)由于具有结构简单、单模导光、传输谱宽且损耗低的特点,在紫外/中
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空芯光子晶体光纤的研究进展
2021-02-11综述了空芯光子晶体光纤(HC-PCF)的原理、制作方法和最新应用进展。详细介绍了HC-PCF在粒子传输、受激拉曼散射、激光频标、单模中红外光波导和高能超短激光脉冲领域的应用,讨论了HC-PCF的发展前
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零模间色散双空芯光子晶体光纤
2021-02-09分析了双空芯光子晶体光纤(HC-PCF)在纤芯填充液态高折射率温敏物质后的传输特性,应用全矢量有限元法(FEM)研究温度均匀变化时光纤耦合特性、模间色散特性的变化规律。结果表明,在特定温度下,耦合特性
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空芯光子带隙光纤纤芯-包层交界面的设计
2021-02-13利用平面波展开法计算了圆六边形空气孔按三角形排列的光子晶体带隙,基于带隙图设计了移去7根玻璃毛细管形成纤芯、传输波长λ=1.55 μm的空芯光子带隙光纤的结构参量。随后利用全矢量有限元法计算了所设计的
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空芯光子晶体光纤吸收池的激光稳频技术
2021-02-05针对星载积分路径差分吸收(IPDA)激光雷达的应用需求,研制了一套利用空芯光子晶体光纤(HC-PCF)作为吸收池,以CO2气体1.57 μm处的吸收线作为频率参考,基于频率调制光谱稳频技术的激光稳频系
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空芯光子带隙光纤散射损耗特性及结构优化研究
2021-02-12针对空芯光子带隙光纤内部结构提出了一种准确的建模方法,使用全矢量有限元法研究了纤芯结构变化对 光纤散射损耗的影响,对不同纤芯壁厚度以及不同纤芯半径的空芯光子带隙光纤进行了仿真计算,并以归一化分 界面场
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空芯光子带隙光纤成栅机理及特性研究
2021-02-08利用有限元法和局域耦合模理论对空芯光子带隙光纤成栅机理进行了分析。建立了空芯光子带隙光纤包层空气孔塌缩模型,分析计算了纤芯基模(LP01)和一阶包层模(LP11)在塌缩区域内有效折射率分布和耦合系数分
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基于空芯光纤中氢气受激拉曼散射的1.7 μm光纤激光光源研究
2021-01-25报道了一种基于空芯光子晶体光纤中氢气受激拉曼散射的新型1.7 μm光纤激光光源。建立了仅包含泵浦光和一阶斯托克斯光的简单稳态耦合波方程,并进行了仿真计算。采用自制的1550 nm纳秒脉冲光纤放大器,泵
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基于空芯光纤的光泵浦4 μm连续波HBr气体激光器
2021-01-25报道了一种基于空芯光纤的光泵浦中红外HBr气体激光器。用一台可调谐的窄线宽2 μm连续波掺铥光纤放大器泵浦一段充低压HBr气体的4.4 m反共振空芯光纤,通过将种子激光的波长精确调谐到HBr(同位素H
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基于空芯光纤的集成式全光纤法珀干涉式湿度传感器
2021-02-09利用空芯光纤制作的法布里珀罗(Fabry-Pérot,F-P)干涉传感器具有较低的温度敏感性,由于传感器干涉光光程差与空芯光纤制作的F-P干涉腔腔内介质折射率有直接依赖关系,提出在空芯F-P干涉传感器
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High Sensitivity Ammonia Gas Detection with Hollow-Core PhotonicBandgap Fibers Reference Gas Cavity
2021-02-10采用石英增强光声光谱检测系统,并引入空芯光子晶体光纤作为气体参考气室,实现对痕量氨气的高灵敏度 检测。参考气室采用长5 m的空芯光子晶体光纤,两端熔接单模光纤,内部填充标准氨气。通过分析空芯光子晶体
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基于空芯光纤的新型化学发光传感系统
2021-02-05结合溶胶凝胶固定酶的方法和介质膜金属空芯光纤,提出了一种新型空芯光纤结构的化学发光传感腔。研究了将溶胶凝胶敏感膜镀制在空芯光纤内壁的工艺,并对此种新型传感器件的发光和导光模式进行了仿真计算,讨论了传感
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基于空芯光纤和光纤布拉格光栅的温度应变同时测量传感器
2021-02-03提出一种新颖的温度和应变双参数同时测量的光纤传感器。该传感器由空芯光纤和光纤布拉格光栅级联而成。空芯光纤通过反谐振机理将光限制在空气纤芯内传输,满足谐振条件的光泄露出空气芯,在传输光谱上表现为周期性损
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空芯光纤气体传感气室的优化设计.pdf
2019-09-05波导式光学吸收腔在气体和液体浓度测量等领域有广泛的应用前景。空芯光纤作为光学吸收腔具有很多优点。空芯光纤的参数与传感系统
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想要查询pip支持,但出现 “module ‘pip‘ has no attribute ‘pep425tags‘ “的错误解决办法
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2021-02-28
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MySQL 高可用工具 DRBD 实战部署详解
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