梁洲鑫 1,2,3李孟委 1,2张瑞 1,3金丽 1,2[ ... ]赵宏波 1,2,3
作者单位
摘要
1 中北大学前沿交叉科学研究院, 山西 太原 030051
2 中北大学电子测试技术国防重点实验室, 山西 太原 030051
3 中北大学山西省光电信息与仪器工程技术研究中心, 山西 太原 030051
利用波片进行同步相位延迟,将波片与偏振分光棱镜相结合获得四路相位差为90°的正弦信号,从而将衍射光栅位移传感器的量程范围提升到激光相干长度的二分之一。对两路相位差为180°的信号进行差分处理,可有效避免激光功率抖动、背景光干扰、运放温度漂移等因素带来的影响。最后利用细分插值电路对光路的输出信号构建反正切函数,实现了正弦函数的非线性模/数转换及2.54 nm的位移分辨率。这种具有高分辨率、大量程的位移传感器未来将进一步推动自动化机械设备、电子制造业以及工业智能领域的快速发展。
光栅 位移检测 分辨率 光学传感与传感器 
中国激光
2020, 47(4): 0410002
作者单位
摘要
1 苏州大学现代光子技术研究所, 江苏 苏州 215006
2 苏州大学文正学院, 江苏 苏州 215104
提出了一种欠采样条件下相位解包裹方法,对欠采样包裹相位在水平方向或者竖直方向进行一次剪切,然后对另一不同的方向进行二次剪切,对取得的相位采用最小二乘法进行提取,再进行迭代求和恢复得到真实的未包裹相位信息。通过理论分析与实验研究验证了该方法的有效性。结果表明,该方法不仅可以依据包裹相位的欠采样程度灵活选择剪切方向与剪切次数,以获得最佳解包裹效果,而且对于存在弱噪声的欠采样情况也可实现高精度的相位恢复。
图像处理 欠采样 相位解包裹 剪切 最小二乘 
激光与光电子学进展
2016, 53(5): 051003
作者单位
摘要
1 中国电力科学研究院,北京100192
2 甘肃电力公司,甘肃 兰州730050
电力光缆多随电力杆塔建设,因此多为架空线路,经常会遭到风沙灾害破坏。文章从短时剧烈破坏与长期缓慢风蚀两方面,针对风沙灾害对光缆正常运行的影响进行了说明,分析了短期剧烈破坏与长期缓慢风蚀对光缆线路的主要危害。选取现场实际运行的光缆线路进行测试,并对测试结果进行了分析。同时,还选取现场常用光缆在实验室进行了测量。结合现场及实验室的测试结果,综合现场运行经验,给出了关于光缆线路中如何应对短时剧烈破坏与长期缓慢风蚀影响的建议。
风沙 色散 偏振模色散 光缆性能 sandstorm chromatic dispersion Polarization Mode Dispersion (PMD) optical fiber cable performance 
光通信研究
2013, 39(6): 39
作者单位
摘要
苏州大学 物理科学与技术学院, 江苏 苏州 215006
对离轴数字全息显微相位畸变的自动补偿进行了理论和实验研究。首先对由CCD记录的数字全息图采用平均梯度自聚焦方法确定最佳再现距离, 然后将修正的虚拟参考光作用于切趾滤波后的全息图进行数字再现, 经像平面相位自动补偿后得到无畸变的物体相位分布。该方法仅需记录一幅离轴数字全息图就可以自动快速地重建物体的真实相位信息。
数字全息显微 修正虚拟参考光 相位补偿 自聚焦 digital holographic microscopy modified digital reference wave phase aberration compensation auto-focus 
光学技术
2013, 39(4): 339
作者单位
摘要
1 中国电力科学研究院,北京100192
2 云南电网通信分公司,云南 昆明650217
为解决光缆机械特性监测盲区,防止因机械性能劣化而产生的故障隐患,对光缆中光纤余长理论和BOTDA(布里渊光时域分析仪)、OTDR(光时域反射仪)监测原理进行研究。采用BOTDA监测技术,对光缆中光纤的应变进行了监测实验。结合理论分析,得出光纤应变随光缆的应力应变及机械特性变化的关系,能够对光缆机械性能劣化起到预警作用,防患于未然。
布里渊光时域分析仪 光时域反射仪 应力应变 光缆 监测 BOTDA OTDR stress-strain optical fiber cable monitoring 
光通信研究
2012, 38(3): 39
作者单位
摘要
1 中国电力科学研究院, 北京 100192
2 安徽省电力公司,安徽 合肥 230022
针对光时域反射仪(OTDR)测量长距离光缆线路的动态范围受限问题,提出了一种基于双向OTDR测试的长距离光缆线路性能的测试方法,并构建了测试系统。该系统配置两台监测站,从长距离光缆线路两端分别测试,并将得到的测试曲线在监测中心进行拟合,拟合后的测试曲线能够反映该段光缆线路的性能状况。
光时域反射仪 双向测试 光缆性能 OTDR bidirectional test optical cable performance 
光通信研究
2011, 37(1): 50

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