通过一对光栅将波长的变化转换成光束的位移来产生所述扫描光斑。
从型录购得的绕射光栅只能将原始光束分成16道,而且每道光束无法单独操控。
研究了加工改性剂、热稳定剂和润滑剂等对PVC防护栏表面光滑度的影响。
实验结果表明,采用光纤Bragg光栅能够实现应变和温度的传感测量。
该结果为偶氮苯聚合物光纤光栅用于智能可调光通讯器件奠定了基础。
最后还指出V-I传输矩阵方法仅适用于短周期光纤光栅,若要运用于长周期光纤光栅,需要进一步理论修正。
光纤光栅的制作技术对其批量生产和广泛应用产生了重大的影响。
光纤光栅作为一种光纤内器件自上世纪70年代末问世以来,已经在通信领域得到广泛地应用。
“利用玻璃或塑料也能造出不可思议的精密分散格来,”他说。
用全息术在光致聚合物全息于版上制备出全息耦合光栅。
利用一步激光直写灰阶光刻方法制作了具有连续浮雕结构的透射式相位光栅。
研究了由不同厚度的两个金属栅组成的双栅结构的透射特性。
我们可以将显微镜标本看成为一个有很多细节和各种开孔尺寸的复杂光栅。
在北京同步辐射源上实验标定了这些光栅的相对衍射效率。
高密度光栅具有与传统光栅不同的性质,其衍射特性往往是偏振相关的。
测量与分析了光纤光栅温度与轴向应变同时传感的特性。
几乎所有的该类大型装置均采用拼接光栅的方法满足压缩器光栅的尺寸要求。
结果表明双侧紫外光照射能够实现均匀性较好的光栅,是提高衍射效率的有效途径之一。;
实验发现,光栅角度的失谐对两脉冲的时间同步性影响较大。
该解析解能够解决完全重叠型的均匀光栅的普遍衍射问题。
我们发现,如果增加的幻想观察员法官的平均方向的纹理,而不是正弦光栅。
该装置简单灵活,成本较低,尤其适合于长度较长的光纤光栅的一次性涂覆,涂层厚度灵活可调。
将两个弱调制导模共振光栅相互垂直放置构成新型正交光栅结构。
文中全面分析了制作高效率平面全息光栅的各项关键技术。
光纤光栅的传感机理和光纤光栅传感器的波长调制技术。
运用线性系统理论分析了阵列波导光栅的模场特性,导出器件传输的数学模型即光栅方程。
光纤光栅的出现使光纤通信和光纤传感技术有了很大的变化。