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光柵對壓縮器

發布時間: 2022-09-28 18:58:26

1. 非線性光纖光學原理及應用的圖書目錄

原理篇
第1章 導論
1.1 歷史的回顧
1.2 光纖的基本特性
1.3 光纖非線性
1.4 綜述
習題
參考文獻
第2章 脈沖在光纖中的傳輸
2.1 麥克斯韋方程組
2.2 光纖模式
2.3 脈沖傳輸方程
2.4 數值方法
習題
參考文獻
第3章 群速度色散
3.1 不同的傳輸區
3.2 色散感應的脈沖展寬
3.3 三階色散
3.4 色散管理
習題
參考文獻
第4章 自相位調制
4.1 自相位調制感應頻譜變化
4.2 群速度色散的影響
4.3 半解析方法
4.4 高階非線性效應
習題
參考文獻
第5章 光孤子
5.1 調制不穩定性
5.2 光孤子
5.3 其他類型的孤子
5.4 孤子微擾
5.5 高階效應
習題
參考文獻
第6章 偏振效應
6.1 非線性雙折射
6.2 非線性相移
6.3 偏振態的演化
6.4 矢量調制不穩定性
6.5 雙折射和孤子
6.6 隨機雙折射
習題
參考文獻
第7章 交叉相位調制
7.1 交叉相位調制感應的非線性耦合
7.2 XPM感應的調制不穩定性
7.3 XPM配對孤子
7.4 頻域和時域效應
7.5 XPM的應用
7.6 偏振效應
7.7 雙折射光纖中的XPM效應
習題
參考文獻
第8章 受激喇曼散射
8.1 基本概念
8.2 准連續受激喇曼散射
8.3 短泵浦脈沖的SRS
8.4 孤子效應
8.5 偏振效應
習題
參考文獻
第9章 受激布里淵散射
9.1 基本概念
9.2 准連續SBS
9.1 3光纖布里淵放大器
9.4 SBS動力學
9.5 光纖布里淵激光器
習題
參考文獻
第10章 四波混頻
10.1 四波混頻的起源
10.2 四波混頻理論
10.3 相位匹配技術
10.4 參量放大
10.5 偏振效應
10.6 FWM的應用
習題
參考文獻
第11章 高非線性光纖
11.1 非線性參量
11.2 石英包層光纖
11.3 空氣包層錐形光纖
11.4 微結構光纖
11.5 非石英光纖
習題
參考文獻
第12章 新型非線性現象
12.1 脈沖內喇曼散射
12.2 四波混頻
12.3 超連續譜產生
12.4 時域和頻域演化
12.5 諧波產生
習題
參考文獻
應用篇
第1章 光纖光柵
1.1 基本概念
1.2 製作技術
1.3 光柵特性
1.4 連續波的非線性效應
1.5 調制不穩定性
1.6 非線性脈沖傳輸
1.7 相關周期結構
習題
參考文獻
第2章 光纖耦合器
2.1 耦合器特性
2.2 非線性效應
2.3 超短脈沖傳輸
2.4 其他類型的耦合器
2.5 多芯光纖
習題
參考文獻
第3章 光纖干涉儀
3.1 法布里-珀羅諧振腔和環形諧振腔
3.2 薩格納克干涉儀
3.3 馬赫-曾德爾干涉儀
3.4 邁克爾遜干涉儀
習題
參考文獻
第4章 光纖放大器
4.1 基本概念
4.2 摻鉺光纖放大器
4.3 色散和非線性效應
4.4 調制不穩定性
4.5 光孤子
4.6 脈沖放大
4.7 光纖喇曼放大器
習題
參考文獻
第5章 光纖激光器
5.1 基本概念
5.2 連續光纖激光器
5.3 短脈沖光纖激光器
5.4 被動鎖模
5.5 光纖非線性和色散的作用
習題
參考文獻
第6章 光脈沖壓縮
6.1 物理機制
6.2 光柵-光纖壓縮器
6.3 孤子效應壓縮器
6.4 光纖布拉格光柵
6.5 啁啾脈沖放大
6.6 色散管理光纖
6.7 其他壓縮技術
習題
參考文獻
第7章 光纖通信
7.1 系統基礎知識
7.2 光纖非線性的影響
7.3 光纖中的孤子
7.4 准線性光波系統
習題
參考文獻
第8章 光學信號處理
8.1 波長變換
8.2 超快光開關
8.3 時域光開關的應用
8.4 光再生器
習題
參考文獻
第9章 高非線性光纖
9.1 微結構光纖
9.2 波長位移與調諧
9.3 超連續譜產生
9.4 光子帶隙光纖
習題
參考文獻
第10章 量子應用
10.1 脈沖傳輸的量子理論
10.2 量子雜訊的壓縮
10.3 量子非破壞性方案
10.4 量子糾纏
10.5 量子密碼學
習題
參考文獻
附錄A 單位制
附錄B 縮寫詞
附錄C 非線性薛定諤方程的數值代碼

2. 光柵印刷是什麼

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光柵印刷由大量等寬等間距的平行狹縫構成的光學器件稱為光柵(grating)。一般常用的光柵是在玻璃片上刻出大量平行刻痕製成,刻痕為不透光部分,兩刻痕之間的光滑部分可以透光,相當於一狹縫。精製的光柵,在25px寬度內刻有幾千條乃至上萬條刻痕。這種利用透射光衍射的光柵稱為透射光柵,還有利用兩刻痕間的反射光衍射的光柵,如在鍍有金屬層的表面上刻出許多平行刻痕,兩刻痕間的光滑金屬面可以反射光,這種光柵成為反射光柵。光柵是結合數碼科技與傳統印刷的技術,能在特製的膠片上顯現不同的特殊效果。

在平面上展示栩栩如生的立體世界,電影般的流暢動畫片段,匪夷所思的幻變效果。光柵是一張由條狀透鏡組成的薄片,當我們從鏡頭的一邊看過去,將看到在薄片另一面上的一條很細的線條上的圖像,而這條線的位置則由觀察角度來決定。如果我們將這數幅在不同線條上的圖像,對應於每個透鏡的寬度,分別按順序分行排列印刷在光柵薄片的背面上,當我們從不同角度通過透鏡觀察,將看到不同的圖像。

‍‍

3. 光纖光柵有哪些用途

光纖光柵作為目前很熱門的一種光電子元器件,被廣泛應用於激光器腔鏡,激光器脈沖壓縮/色散控制,激光穩頻的鑒頻器、濾波器、感測器等領域

4. 光柵故障與維修方法有哪些

由大量等寬等間距的平行狹縫構成的光學器件稱為光柵。一般常用的光柵是在玻璃片上刻出大量平行刻痕製成,刻痕為不透光部分,兩刻痕之間的光滑部分可以透光,相當於一狹縫。你知道如果遇上光柵故障了該怎麼去修理呢? 以下是我為你整理的光柵故障與維修方法,希望能幫到你。

光柵故障與維修1

故障現象:某配套瑞士ATEK AG5200數控系統的凸輪(銑)磨床,開機後,出現V軸突然失控,定位不準故障,系統無報警顯示。

分析與處理過程:由於該機床在加工過程中,砂輪高速旋轉,切削液成霧狀,容易進入HEIDENHAIN光柵尺腔內,使光柵污染。在故障發生前,類似的故障已經發生過幾次,通過壓縮氣對光柵動尺和靜尺的清洗,故障均可排除。但本次經清洗後,故障仍然不能排除,初步懷疑故障可能在光柵尺或其脈沖整形電路部位。

在本機床上,由光柵尺來的正弦信號經過EXE脈沖整形電路放大整形後,形成方波,經J3送入控制部分。通過在J3插件處測Ua1和U a2、*U a1,和*U a2方波信號,發現U a1和U a2、*U a1信號正常,幅值約2.5V左右;但*U a2方波幅值不到1V。

進一步檢查J1插件的光柵輸入ie1、ie2信號,發現ie1正弦波正常,幅值約1V左右,ie2正弦波幅值只有60mV,且很雜亂。檢查光柵與J1之間的連線正常,說明光柵不良。

考慮到光柵尺由讀數單元及信號輸出兩大部分組成,讀數單元由光源、聚光鏡、動尺、靜尺等組成;信號輸出由光電池及放大電路組成。對測量結果做深入分析就會發現:反復檢測中ie1信號一直正常,只是ie2不正常,說明讀數單元未損壞。

根據以上分析,初步判定作為光電轉換器件的光電池故障的可能性較大。測量光電池兩端電壓,發現一組為2.5V左右,一組只有1V左右。說明該組光電池已經損壞。經更換光電池後,故障排除,工作正常。

光柵故障與維修2

故障現象:某採用HEIDENHAIN光柵尺的卧式加工中心,開機後,出現X軸緩慢向正方向運動,系統無報警顯示。

分析與處理過程:該機床使用的是HEIDENHAIN光柵尺作為位置檢測器件,由於伺服系統為全閉環結構,開機後系統無報警,X軸緩慢向正方向運動,可以初步認為伺服系統的速度控制環工作正常,故障是由於位置環的不良引起的。

檢查數控系統的位置跟隨誤差,發現在X軸緩慢運動的過程中,系統的位置跟隨誤差無變化,從而初步判定故障是由於位置反饋信號的不良引起的。

在檢查位置檢測系統的連接電纜,確認連接正確後,利用示波器檢測EXE601輸出脈沖,發現Ua1和Ua2、*U a1,和*U a2均無輸出。根據原理圖進一步檢查光柵輸入ie1、ie2信號,發現ie1、ie2正弦波信號正常。逐級測量前置放大器EXE601的信號,發現EXE601長線驅動器75114不良;更換後,機床恢復正常。

光柵故障與維修3

故障現象:某採用HEIDENHAIN光柵尺的卧式加工中心,開機後,X軸正、反方向運動正常,但機床無法進行回參考點操作。

分析與處理過程:機床X軸正、反方向運動正常,證明數控系統、伺服驅動工作均正常,在這種情況下,回參考點不良一般是由於回參考點減速信號、零位脈沖、回參考點參數設定不當等原因引起的。

利用系統的診斷功能,檢查回參考點減速信號正常,檢查回參考點參數設定正確,初步判定故障是由於零位脈沖不良引起的。

在檢查位置檢測系統的連接電纜,確認連接正確後,利用示波器檢測EXE601輸出脈沖,發現Uao和*Uao均無輸出。根據原理圖進一步檢查光柵輸入ie0信號,發現ie0正弦波信號正常。逐級測量前置放大器EXE601的信號,發現EXE601長線驅動器75114不良;更換後,機床恢復正常。

5. 飛秒脈沖激光器與飛秒光纖激光器的差別

飛秒是對脈沖寬度的度量,所以飛秒激光器一定是脈沖激光器。而光纖激光器說的是激活介質的問題,即由光纖產生激光。所以並列的關系應該是飛秒光纖激光器,飛秒固體激光器,他們都是飛秒脈沖激光器。各種飛秒激光器的差別基本上說是激活介質的不同,伴隨的是諧振腔結構,泵浦方式以及冷卻方式的不同。

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