基于侧视光强五指型分布的保偏光纤偏振轴的定轴方法

    公开(公告)号:CN101980060B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010284088.6

    申请日:2010-09-15

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 张军 陈哲 黄林盛

    Abstract: 本发明公开了一种基于侧视光强五指型分布的保偏光纤偏振轴的定轴方法,将非相干平行光侧向照射待定轴保偏光纤,使显微物镜的观测平面上形成一个可测量的光强分布,所述光强分布经显微物镜成像于摄像机上,形成“五指型”的光强分布曲线;计算光强分布曲线的自相关系数,并根据“五指型”的波峰、波谷的特征值即可对保偏光纤精确定轴。本发明不再需要建立标准曲线,从而可显著提高定轴效率。本发明主要适用于偏振轴在0°或90°附近对定轴精度有很高要求的情况,通常在制作保偏光纤耦合器和保偏光纤偏振器时有此要求,本发明可应用于制作保偏光纤耦合器、保偏光纤偏振器、保偏光纤的熔接、保偏光纤拉锥、光纤陀螺等。

    全光纤热光型可变光衰减器及其制作方法

    公开(公告)号:CN101000392A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200610132374.4

    申请日:2006-12-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种全光纤热光型可变光衰减器,主要由一段抛磨区覆盖有热光聚合物的D型光纤、加热电阻丝、U型槽构成,所述覆盖有热光聚合物的D型光纤置于U型槽内,外围螺旋缠绕着加热电阻丝。其制作方法包括:(1)将光纤的一小段设为侧边抛磨区,制作侧边抛磨的D型光纤;(2)在D型光纤的抛磨区覆盖热光聚合物;(3)将覆盖有热光聚合物的D型光纤置于U型槽内;(4)螺旋缠绕加热电阻丝。制作出的全光纤热光型可变光衰减器性能测试表明,器件插入损耗低,衰减范围宽,偏振相关损耗小,背向反射小,可用电驱动调控,可靠性高。

    基于侧视光强分布的保偏光纤偏振轴的定轴方法及其应用

    公开(公告)号:CN1831572A

    公开(公告)日:2006-09-13

    申请号:CN200610035056.6

    申请日:2006-04-18

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于五指型侧视光强分布的保偏光纤偏振轴的高精度定轴方法。调整保偏光纤与物镜之间的距离,使光强分布的形貌曲线呈现出“五指型”的分布,中央有五个波峰、四个波谷,共有九个特征点;旋转保偏光纤,得到一系列随着保偏光纤位于不同方位角的光强特征量,并得出光强特征量随偏振轴方位角变化的测量曲线,处理得到标准曲线,将测量曲线与标准曲线做互相关,互相关的极大值所对应的角度即为保偏光纤所处的方位角。本发明在0°或90°附近特征值变化量大,特征值曲线随角度的变化更明显,更陡峭,定轴精度在理论上达0.1°,在实验上优于0.5°。

    光纤侧边抛磨装置及其工艺方法

    公开(公告)号:CN1631616A

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN200410077791.4

    申请日:2004-12-30

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种光纤侧边抛磨装置,包括对保偏光纤进行定轴及侧边抛磨的装置与对普通光纤的侧边抛磨的装置。本发明所述的光纤侧边抛磨装置,包括底板、用于固定和承载光纤的两个夹具台、安装有可拆卸磨轮的磨轮台支架、CCD摄像机、CCD探测器、用以在抛磨过程中监控抛磨深度的抛磨监控光源与光功率计;两个夹具台上分别安装有一组可拆卸的光纤夹具,夹持光纤的抛磨段并将其拉平直;夹具台上的精密旋转光纤夹具及旋转步进电机可与平板光纤夹具互换,以适应保偏光纤或普通光纤侧边抛磨的不同要求。本装置既保证对保偏光纤定轴的精度,也方便对普通光纤的侧边抛磨。本发明还提供了相应的保偏光纤侧边抛磨工艺方法,以及普通光纤侧边抛磨工艺方法。

    一种基于非线性效应的提升EP灵敏度的方法

    公开(公告)号:CN117890682B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202311823319.X

    申请日:2023-12-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于非线性效应的提升EP灵敏度的方法,具体涉及精细测量领域,其具体步骤如下:制作具有工程EP点的宇称时间反对称电路,对该电路进行振荡,得到宇称时间反对称破缺相。本发明针对在线性状态下提升系统灵敏度,即简并度,会导致系统鲁棒性降低的问题,解决了鲁棒性和灵敏度之间需要权衡的技术痛点;利用宇称时间反对称电路,通过实验证明了非线性对简并度提升的影响,在宇称时间反对称破缺相位下,特征模之间的非线性相互作用产生了十二阶非线性,导致了简并度提升,在保证检测极限的同时,六阶非线性分岔将灵敏度提高了11倍;方案结构简单、稳定性强,能够在不牺牲系统鲁棒性的情况下降系统的灵敏度提升一个数量级。

    一种折射率光纤传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN114965359B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202210494860.X

    申请日:2022-05-07

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及光纤传感器技术领域,公开了一种折射率光纤传感器制造方法,其特征在于,包括如下步骤:熔接:在两段单模光纤之间熔接一段空心光纤,形成单模‑空心‑单模光纤;抛磨:对熔接完成的单模‑空心‑单模光纤的空心光纤进行抛磨,抛磨至空心光纤整体的一半,空心光纤中心形成D型槽;化学处理:将抛磨完成的单模‑空心‑单模光纤浸泡在食人鱼溶液中,去除D型槽内残留的有机杂质并使槽壁表面羟基化,将浸泡完成后的单模‑空心‑单模光纤用去离子水冲洗;本发明构成了最小能在亚纳升量级样品体积下高灵敏度的折射率光纤传感器,为全光纤光流控芯片的开发和实现体外生物化学医药材料等领域的高精度、快速、超低污染检测提供了一种新方法。

    一种基于非线性效应的提升EP灵敏度的方法

    公开(公告)号:CN117890682A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311823319.X

    申请日:2023-12-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于非线性效应的提升EP灵敏度的方法,具体涉及精细测量领域,其具体步骤如下:制作具有工程EP点的宇称时间反对称电路,对该电路进行振荡,得到宇称时间反对称破缺相。本发明针对在线性状态下提升系统灵敏度,即简并度,会导致系统鲁棒性降低的问题,解决了鲁棒性和灵敏度之间需要权衡的技术痛点;利用宇称时间反对称电路,通过实验证明了非线性对简并度提升的影响,在宇称时间反对称破缺相位下,特征模之间的非线性相互作用产生了十二阶非线性,导致了简并度提升,在保证检测极限的同时,六阶非线性分岔将灵敏度提高了11倍;方案结构简单、稳定性强,能够在不牺牲系统鲁棒性的情况下降系统的灵敏度提升一个数量级。

    异构层叠型电光晶体二维光学相控阵器件及其使用方法

    公开(公告)号:CN117452742A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311439756.1

    申请日:2023-10-31

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供一种异构层叠型电光晶体二维光学相控阵器件,涉及电光调控领域,包括多组层叠的电光晶体阵元,每组所述电光晶体阵元自上而下包括接地电极一、电光晶体薄板一、驱动电极组件、电光晶体薄板二和接地电极二;所述电光晶体薄板一和电光晶体薄板二的极化方向相反,所述驱动电极组件包括驱动电极一、驱动电极二两种结构不同的电极,以分别调制光束的水平和竖直传输方向。本发明通过独特的电光晶体薄板异构层叠设计构成光学相控阵,利用电光晶体的电光效应,对光束进行电调控制,实现光束二维偏转,能够解决当前光学相控阵无法同时实现大扫描角度、高激光承受功率、高调控速度、小体积低成本的问题。

    一种基于时分复用的可见光通信定位一体化系统及方法

    公开(公告)号:CN117061000A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310869577.5

    申请日:2023-07-14

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于时分复用的可见光通信定位一体化系统及方法,系统包括:发射机,用于基于时分复用产生交替的定位帧信号以及通讯帧信号,并生成调制信号后,根据所述调制信号驱动两个可见光源;可见光源,用于根据调制信号输出调制光;图像采集模块,用于采集调制光照射形成的源图像;图像定位模块,用于识别源图像定位帧信号,获取光源的世界坐标,结合源图像上两个可见光源的相对位置信息求解定位目标的世界坐标。接收机,用于接收调制光,通过与发射机约定的通讯协议进行通讯帧信号的接收与处理,并根据接收的通讯帧信号判断通讯的开始与结束;本发明在室内环境下实现可见光通信和可见光定位一体化,提高了照明光源的利用率。

    一种基于非赫尔米特增强拓扑保护的混沌光源系统

    公开(公告)号:CN115718394B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202211097630.6

    申请日:2022-09-08

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于非赫尔米特增强拓扑保护的混沌光源系统,包括光子零能模式产生模块和声子模式激发模块;所述光子零能模式产生模块,用于产生零能模式;所述声子模式激发模块,用于与所述零能模式非线性相互作用并产生声子,利用所述非线性相互作用的强度高于混沌光激发阈值,从而产生混沌光源。本发明利用光子零能模式,针对现有技术中光学芯片上混沌光源信号稳定性弱的不足,实现高稳定性的光学芯片混沌光源。本发明结构简单、稳定性强,能降低光学芯片系统研制的成本。

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