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文章分类:文章中心人气:40 次访问时间:2024-05-18 18:05

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本发明属于光纤光谱仪灵敏度测量技术领域,具体涉及一种可见光光纤光谱仪灵敏度测量装置。

背景技术:

对于光纤接口的光谱仪灵敏度测量,必须连续调节输入光源的光功率才能实现灵敏度的测定。 目前一般采用可调谐激光器与光衰减器的组合来实现近红外波段的灵敏度测量。 可调谐激光器和光衰减器组合后输出的激光功率已知,不需要测量。 然而,由于市场上的可调谐激光器和光衰减器都工作在近红外波长范围内,因此在可见光波段还没有可行的灵敏检测方法。 本发明通过对基于玻璃基板和单面镀膜的圆形渐变中性密度滤光片的光衰减特性的研究验证,发现采用该类滤光片的光衰减器可以有效地用于可见光波段的光衰减。多个光衰减器串联,解决光衰减动态范围不足的问题; 此外,在装置设计中,选择光纤接口型窄线宽激光源作为固定功率输出激光信号,采用硅探测器的光功率。 在相同条件下用仪表测量激光功率,该方法可实现光纤光谱仪在可见光波段灵敏度的准确测量。 因此,与以往方法相比,本发明的激光源输出功率固定,线宽窄,激光信号功率通过特定材料的光衰减器调节,输出端的激光功率检测采用特定检测器的光功率。 实现了设计,并给出了相应的光信号传输和调节控制方法。

已公开授权的发明专利“成像器件光谱灵敏度特性的测量方法及成像数据合成方法”(公开号CN1164128c)报道了一种用光源和分束器照射成像器件测量光谱灵敏度的方法. 本发明应用于成像器件的光谱灵敏度测量,本发明的方法及其应用对象与本发明有显着区别。 现有技术的不足: 1、现有的光纤光谱仪灵敏度测量方法及装置适用于近红外波段,不能有效应用于可见光波段; 2、光纤光谱仪在可见光波段灵敏度指标的测量误差是其他简单方法无法控制的。 无法获得可靠的结果。

因此,现有技术存在缺陷,需要改进。

技术实现要素:

针对现有技术方法的不足,本发明提出了一种光纤光谱仪在可见光波段的灵敏度测量装置,设计了光纤激光源、光纤跳线和级联光衰减器,并连接具有硅探测器的光功率。 该仪表的比较测量装置测量结果准确可靠,简单易行。

maya2000-pro紫外可见光纤光谱仪_光谱椭偏仪_可见光纤光谱仪

本发明的技术方案如下:

一种可见光光纤光谱仪的灵敏度测量装置,包括依次连接窄线宽激光源(1)、光纤跳线(2)、可调光衰减器(3)、光纤跳线(4)、可调光衰减器(5)、光纤跳线(6)、光纤光谱仪(7)和光功率计(8); 当窄线宽激光源(1)产生的光信号通过光纤跳线(2)进入时,可通过光纤跳线(4)将光衰减器(3)传输至可调光衰减器(5) ,然后通过光纤跳线(6)传输到被测光纤光谱仪(7)。 光衰减器(5)和(6)的恒定衰减调节逐渐接近光纤光谱仪可以检测到的最小光信号功率。 此时拆下(7),接上光功率计(8),测量光信号的功率即为光纤光谱仪的灵敏度。

进一步地,所述窄线宽激光源为任意一种适合光纤光谱仪工作波段的光纤接口式窄线宽激光源。

进一步地,所述任意光纤接口窄线宽激光源为632.8nm光纤接口窄线宽激光源。

另外可见光纤光谱仪,光纤跳线两端的接口类型分别为sma905和fc/upc。

进一步地,可调光衰减器(3)和可调光衰减器(5)为基于玻璃基板或单面镀有圆形梯度中性密度滤光片的可调光衰减器。

进一步地,所述光纤跳线(4)和光纤跳线(6)两端的接口类型为fc/upc和fc/upc。

进一步地,光纤光谱仪(7)通过控制调节可调光衰减器(3)和可调光衰减器(5)的衰减,逐步达到光纤光谱仪(7)可检测的最小光功率,然后拆下光纤光谱仪 (7) 并将其连接到光功率计 (8)。

进一步地,所述光功率计(8)为采用硅检测器的光功率计。

本发明要解决的技术问题: 1.光纤光谱仪在可见光波段的灵敏度测量不同于单个探测器或组件的测量方法,其灵敏度受光波段响应特性的共同影响每个光分量,以及光信号处的灵敏度指标测量。 每个设备通过不同接口类型的光纤连接,现有的光纤接口衰减固定的衰减器不会对可见光波段的光信号进行衰减。 因此,本发明的方法和装置有效地解决了光信号的产生、传输和衰减控制的问题。 2、本发明通过精密控制装置光衰减器的精确调节,逐步实现光纤光谱仪在可见光波段的灵敏度,进而利用硅检波器对光纤接口光功率计进行比对测量在相同条件下,给出了具体的敏感性指标值。 因此,本发明的方法和装置有效地解决了光纤光谱仪灵敏度值的查找和准确测量的问题,不需要获取光衰减器的具体衰减值(只要光衰减器能够起到可调衰减作用)。

图纸说明

图1为本发明基于瞬态响应的电机定位精度检测装置的组成图。

可见光纤光谱仪_maya2000-pro紫外可见光纤光谱仪_光谱椭偏仪

详细方法

下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。

示例 1

如图1所示,为了解决现有技术方法的不足和缺陷,本发明提出了一种可见光波段光纤光谱仪灵敏度测量装置,包括依次连通通信的窄线宽激光源1。 、光纤跳线2、调光衰减器3、光纤跳线4、可调光衰减器5、光纤跳线6、光纤光谱仪7、光功率计8。

当窄线宽激光源1产生的光信号进入光纤跳线2传输到可调光衰减器3,再由光纤跳线3传输到可调光衰减器5,再由光纤跳线3传输到可调光衰减器5。 6被传输到可调光衰减器通过不断调节可调光衰减器5和光纤跳线6的衰减,被测光纤光谱仪7逐渐接近光纤光谱仪能够检测到的最小光信号功率。此时,取下光纤光谱仪7,光功率计8测量相同条件下的光信号功率,即为光纤光谱仪的灵敏度。

在本发明中,窄线宽激光源1为任意兼容光纤光谱仪工作波段的光纤接口型窄线宽激光源,例如632.8nm光纤接口型窄线宽激光源。 ; 接口类型可以分别为sma905和fc/upc(可根据连接设备两端的接口类型选择); 可调光衰减器3和可调光衰减器5为带梯度中性密度滤光片的圆形可调光衰减器。 这类光衰减器虽然名义上用于近红外波段的光功率衰减,但实际上可以有效衰减可见光波段的光功率。 选用两个单元的可调光衰减器,以满足更大动态范围的调节需要; 光纤跳线4和光纤跳线6为光纤跳线,两端接口类型可以为fc/upc、fc/upc(根据所连接设备类型情况选择两端接口); 光纤光谱仪7(被测物),通过控制调节可调光衰减器3和可调光衰减器5的衰减量,逐步达到(7)可检测的最小光功率,然后移取光纤光谱仪7并连接光功率计8; 光功率计8为硅探测器等光功率计,光纤光谱仪的灵敏度指标是通过在相同条件下测量光功率计8得到的,选择硅探测器的光功率计为旨在实现可见光波段光功率的有效和准确测量。 本发明中,窄线宽激光源1产生的光在密闭空间内传输,不受外界干扰,连接稳定可靠,光功率的衰减易于调节控制,测量方便。是准确的,通过同一调整下的两次比较得出灵敏度的具体指标。

本发明提出了一种在可见光波段测量光纤光谱仪灵敏度的方法,提供了一种实现光信号产生、传输、可调光衰减和对比测量的装置,有效解决了高效寻找灵敏度的问题。可见光纤光谱仪的价值。 准确衡量问题。 与在自由空间传输的光相比,本发明的光在封闭空间内传输,不受外界干扰,连接稳定可靠,光功率衰减易于调节控制,能有效引导解决了光纤光谱仪在可见光波段的灵敏度问题。 关于测试和校准的问题。

本发明要解决的技术问题: 1.光纤光谱仪在可见光波段的灵敏度测量不同于单个探测器或组件的测量方法可见光纤光谱仪,其灵敏度受光波段响应特性的共同影响每个光分量,以及光信号处的灵敏度指标测量。 每个设备通过不同接口类型的光纤连接,现有的光纤接口衰减固定的衰减器不会对可见光波段的光信号进行衰减。 因此,本发明的方法和装置有效地解决了光信号的产生、传输和衰减控制的问题。 2、本发明通过精密控制装置光衰减器的精确调节,逐步实现光纤光谱仪在可见光波段的灵敏度,进而利用硅检波器对光纤接口光功率计进行比对测量在相同条件下,给出了具体的敏感性指标值。 因此,本发明的方法和装置有效地解决了光纤光谱仪灵敏度值的查找和准确测量的问题,不需要获取光衰减器的具体衰减值(只要光衰减器能够起到可调衰减作用)。

本发明的输入光源本身线宽较窄,器件之间的连接和传输方式是通过不同接口的光纤跳线来实现的。 信号功率最后接入使用硅探测器在相同条件下的光功率计,完成比对测量,得到光纤光谱仪的灵敏度指标。 测量结果准确度高,实施过程简单。

应当理解,本领域的技术人员基于上述描述可以做出改进或变化,所有这些改进和变化均应属于本发明所附权利要求的保护范围。

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技术特点:

maya2000-pro紫外可见光纤光谱仪_光谱椭偏仪_可见光纤光谱仪

技术概要

本发明提供了一种可见光光纤光谱仪的灵敏度测量装置,主要由窄线宽激光源、光纤跳线、可调光衰减器和光功率计组成,有效解决了光信号的灵敏度测量问题。生成、传输和衰减控制。 本发明通过精密控制装置实现灵敏度状态,再通过特定光功率计在相同条件下的对比测量,给出灵敏度指标的具体值,有效地解决了灵敏度值的查找和准确测量的问题。光纤光谱仪。

技术研发人员:聂建华; 姜生; 吴伟; 宋平; 孟欣

技术保护用户:中国电子科技集团公司第四十一研究所

技术研发日:2017.09.04

技术公告日期:2018.01.05

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