一种基于SPR效应的空芯负曲率光纤温度传感器

    公开(公告)号:CN114414084A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111630380.3

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明提供一种基于SPR效应的空芯负曲率光纤温度传感器,所述光纤温度传感器包括外层结构、和位于该外层结构内表面所包围的内部空间中的:包层区、和除包层区之外的纤芯区;其中:所述外层结构内表面的径向截面为圆形;所述包层区布设有六个石英玻璃管,该六个石英玻璃管紧贴所述外层结构内表面间隔设置且相邻两个石英玻璃管的夹角为59.5~60.5度;所述六个石英玻璃管包括两个第一石英玻璃管和四个第二石英玻璃管,所述第一石英玻璃管内填充金,两个第一石英玻璃管的中心与光纤中心基本处于同一直线上;所述第二石英玻璃管内填充温敏液体;所述纤芯区为所述六个石英玻璃管围成的区域。

    虚拟视点生成方法及装置
    132.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114401391A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111501866.7

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本申请提供一种虚拟视点生成方法及装置。所述方法包括:根据由各双目相机拍摄的各棋盘格图像确定的单应矩阵,对由各双目相机采集到的多视点目标图像进行单应变换,获取水平多视点图像;将水平多视点图像输入训练好的视差估计模型中,获取视差图像;根据不同位置对应的控制因子对视差图像进行加权,以根据加权后的视差图像和水平多视点图像进行前向映射,生成虚拟视点图像;其中,视差估计模型由各虚拟图像以及密集的真实视差输入全卷积网络进行训练后确定。本申请实施例提供的虚拟视点生成方法可以提高虚拟视点的生成效率。

    一种基于液晶填充的双芯光子晶体光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN113296183B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110572270.X

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶填充的双芯光子晶体光纤偏振分束器,包括纤芯区和位于纤芯区外层的包层区;纤芯区包括第一空气孔、第一纤芯和第二纤芯;第一空气孔位于纤芯区正中心且完全填充向列项液晶;第一纤芯和第二纤芯分别位于第一空气孔两侧且与第一空气孔的距离相等;包层区包括多个第二空气孔、多个第三空气孔和多个第四空气孔;以纤芯区为中心,多个第二空气孔、第三空气孔和第四空气孔环绕纤芯区呈多层排布结构且多层排布结构除最外层之外,其它每一层均为六边形结构。本发明克服了传统分束器长度长、消光比低、带宽窄的缺点,有望在未来超大容量、集成化的全光网络中得到应用。

    一种单偏振低损耗空芯负曲率光纤

    公开(公告)号:CN112230329B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202011201779.5

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种单偏振低损耗空芯负曲率光纤,包括:包层区和纤芯区;包层区为8个包层石英管顺序排布,相邻两个包层石英管之间嵌入有圆形支撑管,8个包层石英管从正上方开始顺时针依次编号为1‑8;其中,位于光纤水平方向左右两侧的编号为3和7的两个包层石英管为椭圆形;其余6个包层石英管为混合包层石英管,混合包层石英管由半个圆形石英管和半个椭圆形石英管组成,半个圆形石英管的直径和半个椭圆形石英管的短轴相等;在混合包层石英管的半个圆形石英管中嵌套有圆形嵌套管;半个椭圆形石英管的石英玻璃壁的厚度t2大于其他包层石英管的玻璃壁厚度t1;8个包层石英管围成的区域为纤芯区,纤芯区包括椭圆纤芯孔。本发明的光纤损耗小。

    一种液晶填充单偏振输出的双芯光子晶体光纤波长分束器

    公开(公告)号:CN111897044A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010831726.5

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种液晶填充单偏振输出双芯光子晶体光纤波长分束器,于包括:纤芯区和包层区,所述纤芯区和包层区填充有纯石英玻璃基底材料;所述纤芯区包含中央空气孔、两个第一空气孔、两个第二空气孔、两个第三空气孔、八个第四空气孔;所述包层区位于所述芯区的外层,所述包层区包括多个均匀设置的第五空气孔,所述第五空气孔直径均为d6,孔间距均为a0,所述第五空气孔排布为正六边形结构。本分束器引入液晶材料,比全空气孔型光子晶体光纤更短,光传输效果更好,比基于SPR效应的分束器结构简单,制作方便,成本更低。

    一种3D光场显示系统
    138.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108803054B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201810574335.2

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明实施例提供一种3D光场显示系统,包括2D影像发生装置和复合光栅;其中,2D影像发生装置用于向复合光栅投射2D影像;复合光栅为在狭缝光栅的狭缝处设置有柱透镜的光栅结构,复合光栅用于为2D影像发生装置投射的2D影像提供具有立体效果的光场,以形成3D影像。本发明实施例提供的系统,通过在狭缝光栅的狭缝处设置有柱透镜的复合光栅,解决了现有的3D光场显示系统增大视角时会导致分辨率降低的问题,确保了在增大观看视角的同时,不会由于节距的增大而导致分辨率的降低。同时,相较于传统的狭缝光栅,提高了3D影像的显示亮度。

    一种自由立体显示系统
    139.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108319030B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201711446062.5

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种自由立体显示系统,包括控光结构和扩散结构;光路上依次设置所述控光结构和所述扩散结构;所述控光结构包括相互交替设置的透光单元和遮光单元;所述透光单元用于控制光线在水平方向上的射向;所述遮光单元用于对光线进行遮挡;所述扩散结构用于在水平方向上对光线进行扩散。本发明通过相互交替设置透光单元和遮光单元,使得原本进入相邻透光单元的光线被遮光单元遮挡,光线无法透过,使得光线只能进入间隔一定距离的下一透光单元形成其他主视区,从而增加了主视区的角度和可填充视点数,使得显示效果和运动视差更加平滑。

    一种用于桌面三维定向的显示系统及显示方法

    公开(公告)号:CN110716322A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911039187.5

    申请日:2019-10-29

    Abstract: 本发明实施例提供一种用于桌面三维定向的显示系统及显示方法。该显示系统包括点光源、菲涅尔透镜、微棱柱组合透镜阵列、液晶面板和全息功能屏;点光源和菲涅尔透镜组成准直背光光源,用于向微棱柱组合透镜阵列提供准直入射背光;并透过微棱柱组合透镜阵列,形成点光源阵列;点光源阵列用于向液晶面板提供光线,使其在空间中集成形成三维显示视区;全息功能屏用于消除点光源阵列形成的视点盲区,并在垂直方向上使光线进行扩散,形成三维影像。本发明实施例通过采用点光源和菲涅尔透镜组成准直背光光源,并通过引入微棱柱组合透镜阵列形成点光源阵列,使得液晶面板显示定向的三维显示视区,最后通过全息功能屏显示具有特定视场角的三维影像。

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