一种检测高折射率液体的双芯光子晶体光纤传感器

    公开(公告)号:CN108593598A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810421358.X

    申请日:2018-05-04

    CPC classification number: G01N21/4133

    Abstract: 一种检测高折射率液体的双芯光子晶体光纤传感器,包括光子晶体光纤包层和纤芯,光子晶体光纤包层由均匀排列的小空气孔构成,小空气孔呈六边形排列,两个纤芯布置在小空气孔阵列的中间位置,在小空气孔阵列中设置有六个大空气孔,六个大空气孔均与纤芯第一层小空气孔包络线相切,其中两个大空气孔与两个纤芯的第一层小空气孔的包络线均相切,另四个大空气孔只与一个纤芯的第一层小空气孔的包络线相切,只与一个纤芯第一层小空气孔的包络线相切的四个大空气孔内壁均镀设有金纳米薄膜。填充待测液体的空气孔为六个大空气孔,大空气孔解决了待测液体填充困难的问题。在六个大空气孔中选择纤芯纵向的四个大空气孔镀金纳米薄膜节省了金的使用量,同时减小了损耗,提高了波长灵敏度。

    一种太赫兹波增强的内腔太赫兹波参量振荡器

    公开(公告)号:CN106451032A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610883231.0

    申请日:2016-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹波增强的内腔太赫兹波参量振荡器,包括泵浦源、第一MgO:LiNbO3晶体、第二MgO:LiNbO3晶体、第三MgO:LiNbO3晶体、第三反射镜、第四反射镜和第五反射镜。本发明经光学参量效应产生的两束太赫兹波,其中一束太赫兹波作为种子光可以增强光学参量效应,继而可以有效放大另一束太赫兹波。在光学参量过程中,腔内的Stokes光和泵浦光可以循环使用,有效提高泵浦光利用效率。太赫兹波垂直于MgO:LiNbO3晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗。通过改变泵浦光和Stokes光之间的夹角,可以得到频率调谐的太赫兹波,调谐方式简单,操作灵活。

    一种双扇形晶体结构的光学差频太赫兹波辐射源

    公开(公告)号:CN106159642A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610820205.3

    申请日:2016-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种双扇形晶体结构的光学差频太赫兹波辐射源,包括泵浦源、泵浦光全反射镜、前端谐振腔镜、后端谐振腔镜、第一扇形结构PPLN晶体、第二扇形结构PPLN晶体、滤波镜、第一差频光全反射镜、第二差频光全反射镜、第三差频光全反射镜、第一抛物面镜、第二抛物面镜、第三抛物面镜和第四抛物面镜。两束差频光可以产生四束太赫兹波,有效提高差频光利用效率和太赫兹波量子转换效率。差频过程采用准相位匹配方式,两束差频光和太赫兹波共线相互作用,有效提高三波相互作用体积。在产生四束太赫兹波的同时,扇形结构PPLN晶体还能产生两束差频光,整个系统结构紧凑、且成本较低。

    双样品同步检测的高灵敏度光子晶体光纤传感器

    公开(公告)号:CN112630192B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202011433808.0

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明公开一种双样品同步检测的高灵敏度光子晶体光纤传感器,包括基底,围绕基底中心布设小空气孔,基底中心为纤芯,在小空气孔上部的基底上设置有上部大空气孔A,在小空气孔下部的基底上设置有下部大空气孔B,所述小空气孔以基底中心为中心由内向上呈辐射状设置三层小空气孔,距离中心最近的为第一层小空气孔,向外依次为第二层小空气孔和第三层小空气孔,第二层小空气孔为椭圆孔,第一层小空气孔和第三层小空气孔为圆孔,在上部大空气孔A和下部大空气孔B的平面上均沉积一层相同厚度的金纳米薄膜。本发明具有灵敏度高、方便制备、检测效率高等特点,更利于用在传感器生产实践中。

    一种基于超表面结构的太赫兹双波段带阻滤波器

    公开(公告)号:CN117293500A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311548099.4

    申请日:2023-11-20

    Abstract: 本发明公开一种基于超表面结构的双波段太赫兹带阻滤波器,包括超表面单元,所述超表面单元包括衬底和金属片,所述金属片为两组,平行贴在衬底的上表面,两组金属片的宽度和厚度均相等,所述衬底为正方形衬底,所述金属片层的材质为金、银、铜、铝中的任一种。传统超表面结构的滤波器为单波滤波,本发明为双波段滤波,调整超表面结构的尺寸或金属片的数量可以改变或控制谐振波长和波谷的数量,从而得到较好的滤波功能。本发明是保持单层金属结构的情况下,平面铺开,每一个金属片对应一个谐振点,从而增加滤波波段。在TE模式的入射波垂直入射时,通过调节正方形衬底的厚度可以控制波长的蓝移。

    基于FOLOF算法的运动员离群点解释方法及装置

    公开(公告)号:CN114661795A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210326548.X

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开一种基于FOLOF算法的运动员离群点解释方法及装置,该方法包括:通过FOLOF算法检测出运动员数据集中的离群点:首先使用肘部法则确定运动员数据集的最佳聚类个数;然后通过FCM的目标函数对运动员数据集进行剪枝,得到运动员离群点候选集;最后利用加权局部离群因子检测算法计算运动员离群点候选集中每个运动员离群点的离群程度,得到运动员离群点集;所述运动员数据集包括NBA球员数据集;通过黄金分割法将每个运动员离群点集中的运动员离群点的离群程度划分为不同等级,根据划分结果进行运动员离群点分析。本发明能够较好地解释运动员离群点的离群原因,挖掘其背后的意义。

    一种基于优化级联差频同时产生多频太赫兹波的装置

    公开(公告)号:CN112670792A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011592423.9

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明提供的基于优化级联差频同时产生多频太赫兹波的装置,混频光入射到APPLN晶体中,经级联光学差频产生了级联光,从第n‑1抛物面镜出来的级联光经全反射镜F‑(n‑2)、全反射镜F‑(n‑1)改变光路后入射扇形结构PPLN晶体产生n倍频太赫兹波。n倍频太赫兹波经第n抛物面镜反射输出;通过设置扇形结构PPLN晶体的极化周期的分布,可以同时得到多倍频的太赫兹波。通过设置扇形结构PPLN晶体的极化周期的分布,可以促使级联光的能量向Stokes区域转移,有效提高太赫兹波转换效率。

    基于表面等离子体共振的新D型结构光子晶体光纤传感器

    公开(公告)号:CN109596573B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201811554909.6

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 一种基于表面等离子体共振的新D型结构光子晶体光纤传感器,包括基底、空气孔和金纳米薄膜,在基底中心设置有中心空气孔,空气孔包括小空气孔和D型大空气孔,中心空气孔的周围设置有小空气孔,中心空气孔及其邻域构成光子晶体光纤纤芯,即小空气孔围成的区域构成光子晶体光纤纤芯,小空气孔呈三角形排列或正多边形排列,在三角形或正多边形的每一个边外侧均设置有D型大空气孔,且D型大空气孔的直线面与三角形或正多边形的边相对应,且D型大空气孔的直线面镀设金纳米薄膜,D型大空气孔可无限外扩。有效解决金属纳米镀膜的均匀性以及待测液体填充的问题,便于实现高灵敏度的传感检测。

Patent Agency Ranking