超小非对称结构的柱型偏振分束器

    公开(公告)号:CN104020523B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410302125.X

    申请日:2014-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种超小非对称结构的柱型偏振分束器,涉及一种偏振分束器。本发明的结构是:在绝缘层上面,弯曲条形波导和弯曲周期型微结构波导背向排列;所述的弯曲条形波导是一种Si波导,包括依次连接的输入段、条形波导耦合段和TE输出段,呈反“C”字形;所述的弯曲周期性微结构波导是一种Si波导,包括依次连接的弯曲连接段、周期柱型耦合段和TM输出段,呈“C”字形;所述的周期柱型耦合段由多个Si介质柱组成,呈平行排列。本偏振分束器耦合长度短,体积超小,便于大规模集成,降低成本;插入损耗小,分束难度低,可作为一种重要的功能器件广泛用于偏光导航、光通信、光电检测和光传感等领域。

    用于气体光声光谱检测的束腰双曲型光声池

    公开(公告)号:CN111735775B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202010678118.5

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于气体光声光谱检测的束腰双曲型光声池,涉及气体检测光声池。本光电池的结构是:在壳体(0)的中心设置有谐振腔(5),在谐振腔(5)的左右两边对称设置有第1玻璃窗口(2)、第1缓冲室(1)和第2玻璃窗口(6)、第2缓冲室(8),在谐振腔(5)上边的中心设置有微音器(7),在第1缓冲室(1)的下边设置有进气口(3),在第2缓冲室8的下边设置有出气口(4),在壳体(0)其它空间填充有密封胶(9)。本发明提升了光声池品质因素Q和信噪比;在谐振频率、声压幅值和品质因素Q等重要参数之间的调控上更加方便;获得最大的光声信号;谐振腔的母线离心率,可根据需求多样性做适当的调整,达到检测性能的最佳效果。

    基于图像传感技术的室内可见光定位系统及其方法

    公开(公告)号:CN113959429B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202111170843.2

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像传感器的室内可见光定位系统及其方法,涉及光通信定位技术。本系统是:由前后连接的可见光定位的发射端和可见光定位的接收端组成;开发板、放大、驱动电路和可调制LED光源依次连接,稳压电源和放大、驱动电路连接;可见光定位的接收端是一种含有图像传感器的智能终端设备,内嵌有光源坐标获取模块、图像中数据处理模块和定位模块,光源坐标获取模块和图像中数据处理模块分别和定位模块交互。与现有技术相比,本发明具有下列优点和积极效果:①利用图像传感器获取光照度值法;②遮挡像素的灰度补偿法;③智能终端转动坐标筛选法;④在可见光通信的同时实时完成可见光定位。

    基于光声光谱的苹果内部品质检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN109668837B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN201910148708.4

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声光谱的苹果内部品质检测系统及其方法,属于水果内部品质检测领域。本系统是:红外激光器组、光纤合束器、光纤准直器、转接件和探头式光声腔依次连通;在探头式光声腔的尾端通过紧固螺母固定嵌入的硅胶吸盘,在硅胶吸盘的正前方放置有苹果;在探头式光声腔首端的侧面设置有传声器;传声器、控制与信号处理电路和触摸屏依次连接;红外激光器组和控制与信号处理电路相互连接。本发明通过使用红外激光器组加光纤合束器的组合、光纤准直器和自行设计的探头式光声腔;在具备光声光谱技术灵敏度高、样品无需预处理、样品无损和可测光谱范围广特点的同时,该系统拥有检测精度高、系统稳定性强和方便实用的优点;为水果内部品质无损检测提供了一种极具竞争力的技术方案。

    基于视觉感知的茶园植物状态监测管理系统及其方法

    公开(公告)号:CN113781551B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202111039520.X

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于视觉感知的茶园植物状态监测管理系统及方法,涉及茶园植物状态智能监测管理领域。本系统包括依次连通的数据采集模块、算法检测模块和机器人模块;数据采集模块内嵌有依次交互的相机模块、预处理模块和数据输出模块;算法检测模块内嵌有病虫害检测模块、茶草检测模块和茶叶状态检测模块;机器人模块内嵌有算法定位模块、实时显示模块和决策执行模块,算法定位模块、实时显示模块和决策执行模块依次交互,算法定位模块和算法定位模块前后交互。本发明实现了对茶园植物更高精度的智能监测管理,减少了大量人工,降低了设备总体成本,可适用于茶园植物智能监测管理领域,具有广阔的前景。

    基于数字微镜的通信光束轨道角动量模式的识别系统

    公开(公告)号:CN109060124B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN201810909105.7

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜的通信光束轨道角动量模式的识别系统,涉及光通信技术。本系统是:He‑Ne激光器和第1分束器前后连通,第1分束器分别与第1空间光调制器和第2空间光调制器连通,第1空间光调制器和第2空间光调制器分别与第2分束器连通,第2分束器、第1数字微镜设备、第2数字微镜设备、第3数字微镜设备、透镜和电荷耦合摄像机依次连通。本发明使用数字微镜设备实现复用多模式轨道角动量光束的分离与识别;利用相位补偿机制,实现对各个光斑相位的畸变校正;利利用衍射识别机理,实现对任意模式轨道角动量的模式识别,整体实现对多模式轨道角动量光束的同时模式识别。

    一种无序子结构长周期光栅及设计方法

    公开(公告)号:CN107329199B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN201710716708.0

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种无序子结构长周期光栅,包括阵列排布在基体上的无序子结构长周期;无序子结构长周期由子结构单元阵列排布构成,子结构单元为按照选定的旋转方向以及按照在旋转角度集合中选定的旋转角度进行旋转后的基本单元,还公开了一种无序子结构长周期光栅的设计方法,选定基本单元;设定旋转变换参数;设定无序子结构长周期;无序子结构长周期在基体上阵列排布得到无序子结构长周期光栅。本发明能继承有序结构优点的同时,在带宽和角度等方面有更强的控制能力。

    一种涡旋光束轨道角动量高阶模式的检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN114172570B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111431798.1

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种涡旋光束轨道角动量高阶模式的检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统的结构是:第1激光器、扩束准直器、第1偏振分束器和第1空间光调制器依次交互,得到待测涡旋光束;第2激光器和第2偏振分束器前后交互,得到第2辅助高斯光束;第1空间光调制器和第2偏振分束器分别与分束器交互,得到待测复合光束;分束器、第2空间光调制器、透镜和接收器依次交互,检测待测复合光束,依次得到第1远场衍射强度模式和第2远场衍射强度模式;第1控制器控制第1空间光调制器;第2控制器控制第2空间光调制器和接收器,并显示检测结果。本发明可以更清楚地识别螺旋条纹,检测更高阶的OAM模式;结构简单,易于实现。

    一种涡旋光束轨道角动量高阶模式的检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN114172570A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111431798.1

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种涡旋光束轨道角动量高阶模式的检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统的结构是:第1激光器、扩束准直器、第1偏振分束器和第1空间光调制器依次交互,得到待测涡旋光束;第2激光器和第2偏振分束器前后交互,得到第2辅助高斯光束;第1空间光调制器和第2偏振分束器分别与分束器交互,得到待测复合光束;分束器、第2空间光调制器、透镜和接收器依次交互,检测待测复合光束,依次得到第1远场衍射强度模式和第2远场衍射强度模式;第1控制器控制第1空间光调制器;第2控制器控制第2空间光调制器和接收器,并显示检测结果。本发明可以更清楚地识别螺旋条纹,检测更高阶的OAM模式;结构简单,易于实现。

    二维光子晶体平板、设计方法及利用此平板的光器件

    公开(公告)号:CN111308582A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010151013.4

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本发明涉及一种二维光子晶体平板、设计方法以及利用此平板的光器件。所述二维光子晶体平板包括上包层、下包层和位于所述上包层和所述下包层之间的二维光子晶体核心层。二维光子晶体核心层为有限高的二维光子晶体。所述二维光子晶体平板具有完全光子带隙,其位于上包层和下包层所确定的包层光线以及二维光子晶体平板的类TE模式的最低阶光子能带曲线下方并位于类TM模式的最低阶光子能带曲线上方,并且所述有限高的二维光子晶体所对应的无限高理想二维光子晶体在TM模式的最低阶能带曲线与第二低阶能带曲线之间具有TM偏振态的光子带隙。所述二维光子晶体平板可以在最大折射率比较低的情况下形成完全光子带隙。

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