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公开(公告)号:CN107561666B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201711014450.6
申请日:2017-10-26
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属纳米光栅的偏振片及其制作方法,包括角度调节机构、偏振片本体和控制板,所述角度调节机构的一侧通过导线与控制板连接,所述角度调节机构的顶部安装有偏振片本体,所述控制板电性连接角度调节机构,所述角度调节机构包括指针、第一螺纹杆、滑槽、刻度条、支撑柱、第二螺纹杆、底座、移动条、第一齿轮、连接杆、伺服电机、齿轮条、滑块、滑轨、第二齿轮和主动齿轮,所述底座的一侧开设有滑槽,所述滑槽的上部通过螺栓固定有刻度条,所述底座的顶部中心处通过焊接固定有支撑柱,且支撑柱的顶部通过万向铰链与偏振片本体连接,本发明,结构简单,使用方便,可以有效提高TM偏振光的透射效率。
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公开(公告)号:CN116389651A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310453091.3
申请日:2023-04-25
Applicant: 河北工程大学
IPC: H04N1/32 , H04N1/44 , H04L9/00 , H04B10/116
Abstract: 本发明公开了一种基于ACO‑OFDM可见光通信的图像安全传输方法,其特征在于:在ACO‑OFDM系统的上层与物理层联合加密。该具体过程为:在ACO‑OFDM系统的上层基于菲涅耳衍射双随机相位加密技术对原始图像进行加密,并编码转换成计算全息图;然后,由原始图像的SHA‑256值与外部密钥混合确定两个二维超混沌系统的初始值,产生四个混沌序列,应用其中两个序列对传输的二进制比特流的奇数位与偶数位进行比特异或,应用另外两个序列对QAM符号流的实部和虚部进行混沌置乱,实现物理层的加密。本发明采用ACO‑OFDM系统的上层和物理层联合加密,进一步增强了图像传输的安全性。此外,上层将原始图像加密转换成二元实值计算全息图,提高了ACO‑OFDM系统的抗噪声性能。本发明适用于可见光收发设备间图像数据的安全传输。
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公开(公告)号:CN107768783B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201710975179.6
申请日:2017-10-19
Applicant: 河北工程大学
IPC: H01P1/207
Abstract: 本发明公开了一种方环形滤波器,包括上部件、中部件、下部件、输入端口、输出端口、波导和金属膜,所述输出端口包括第一输出端口、第二输出端口和第三输出端口,波导包括第一波导、第二波导、第三波导、第四波导、第五波导和第六波导,金属膜包括第一金属膜和第二金属膜,输入端口和第一输出端口位于上部件和中部件之间,第一金属膜位于第一波导和第二波导之间并且第二波导中设置有障碍物,第二输出端口和第三输出端口位于下部件和中部件之间,第五波导和第四波导之间设置有第二金属膜。本装置通过在波导中设置障碍物,使得光从不同输出端口出射,可以控制光强在不同输出端口的比值,对三个输出端口的能量进行分析,从而实现滤波和分束的功能。
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公开(公告)号:CN107907934A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711281506.4
申请日:2017-12-07
Applicant: 河北工程大学
CPC classification number: G02B6/02123 , C03B37/02
Abstract: 本发明公开了一种光纤制备方法,包括如下步骤:步骤1:在半导体衬底上依次外延生长下波导层、下光限制层、激光器有源区和上光限制层,获得有光限制层结构的量子级联激光器外延芯片;步骤2:对外延芯片进行清洗;步骤3:在外延芯片表面均匀涂光刻胶;步骤4:采用全息曝光的方法,对光刻胶进行相应剂量和不同台面夹角的两次曝光;步骤5:对曝光处理后的外延芯片进行显影定形,得到光刻胶光栅图形;步骤6:将外延芯片进行坚膜处理,然后利用等离子去胶机去除残留的光刻胶。本发明由于将光纤制备工艺分阶段实施,拉丝工艺与光栅在线写入并涂覆工艺分开进行,工艺间的相互负面影响作用消除,控制更易实现,系统运行更趋稳定。
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公开(公告)号:CN107561666A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201711014450.6
申请日:2017-10-26
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属纳米光栅的偏振片及其制作方法,包括角度调节机构、偏振片本体和控制板,所述角度调节机构的一侧通过导线与控制板连接,所述角度调节机构的顶部安装有偏振片本体,所述控制板电性连接角度调节机构,所述角度调节机构包括指针、第一螺纹杆、滑槽、刻度条、支撑柱、第二螺纹杆、底座、移动条、第一齿轮、连接杆、伺服电机、齿轮条、滑块、滑轨、第二齿轮和主动齿轮,所述底座的一侧开设有滑槽,所述滑槽的上部通过螺栓固定有刻度条,所述底座的顶部中心处通过焊接固定有支撑柱,且支撑柱的顶部通过万向铰链与偏振片本体连接,本发明,结构简单,使用方便,可以有效提高TM偏振光的透射效率。
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公开(公告)号:CN107479636A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710759654.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 河北工程大学
CPC classification number: G06F1/1607 , F16M11/043 , F16M11/18 , F16M11/32
Abstract: 本发明公开了一种智能灯光显示器,包括灯光显示器本体、多块支撑底板,在每块支撑底板的底端固定安装有大套筒,在大套筒内滑动安装有小套筒,在小套筒的上端安装有支撑垫板,在支撑垫板的上端安装有固定座,在固定座上活动安装有伸缩调节器,伸缩调节器的一端与球铰相连,在球铰上活动安装有球铰架,灯光显示器本体的侧端安装在球铰架上;在灯光显示器本体的侧端安装有固定架体,固定架体的一端与第一连杆固定相连,第一连杆与第二连杆活动相连,第二连杆的另一端活动安装在支撑垫板上。通过设置有大套筒和小套筒,小套筒在大套筒中滑动,这样能够调节支撑垫板的高度,通过设置有伸缩调节器,能够调节灯光显示器本体的角度。
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公开(公告)号:CN105954350A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610386057.9
申请日:2016-06-03
Applicant: 河北工程大学
IPC: G01N27/66
CPC classification number: G01N27/66
Abstract: 本发明涉及一种常压下气相离子分子碰撞截面测量仪及碰撞截面测量方法,其测量仪包括紫外灯电离装置、进样装置、电场腔、供电装置、微电流检测计、数据采集处理系统和气体输送装置,所述进样装置与所述紫外灯电离装置的入口相连,所述紫外灯电离装置的出口与所述电场腔的进口端之间设置有信号栅门,所述供电装置的正负极分别与电场腔的进口端和出口端通过导线电连接,所述微电流检测计设置在所述电场腔的出口端,所述微电流检测计与数据采集处理系统电连接,所述电场腔上开设有电场腔进气口和电场腔出气口,所述气体输送装置与所述电场腔进气口相连通,其结构简单,使用方便,可以在大气压下完成离子分子碰撞截面的在线测量。
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公开(公告)号:CN117405604B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311418755.9
申请日:2023-10-30
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及检测分析技术领域。提供一种基于双层亚波长光栅的石墨烯生物传感器,包括上亚波长光栅、下亚波长光栅;该两个亚波长光栅镜面对称设置,两者形成的中间间隙构成检测物质通道;在上亚波长光栅、下亚波长光栅的内表面均设置有石墨烯层;检测物质通过检测物质通道水平方向流动,入射至上亚波长光栅的光线方向与所述检测物质通道方向不平行。本发明提供的传感器一方面通过将检测物质通道方向和入射光方向不平行设置,提高了该生物传感器的检测灵敏度;另一方面,通过在亚波长光栅的内表面设置石墨烯层,使得石墨烯层能够吸收更多的光谱,进一步提高了该生物传感器的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN117405604A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311418755.9
申请日:2023-10-30
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及检测分析技术领域。提供一种基于双层亚波长光栅的石墨烯生物传感器,包括上亚波长光栅、下亚波长光栅;该两个亚波长光栅镜面对称设置,两者形成的中间间隙构成检测物质通道;在上亚波长光栅、下亚波长光栅的内表面均设置有石墨烯层;检测物质通过检测物质通道水平方向流动,入射至上亚波长光栅的光线方向与所述检测物质通道方向不平行。本发明提供的传感器一方面通过将检测物质通道方向和入射光方向不平行设置,提高了该生物传感器的检测灵敏度;另一方面,通过在亚波长光栅的内表面设置石墨烯层,使得石墨烯层能够吸收更多的光谱,进一步提高了该生物传感器的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN107102395B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710562705.6
申请日:2017-07-11
Applicant: 河北工程大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明公开了一种亚波长光栅偏振器及制备方法,包括偏振片和基层,所述偏振片的下方设置有基层,所述基层的内部包括有光栅层、波导层和包层;所述光栅层与所述波导层位于同一层;所述波导层的折射率大于包层的折射率,所述波导层由多个重复的光栅单元组成;本发明通过采用亚波长全刻蚀光栅结构,并使其中的波导层的折射率大于所述上包层和下包层的折射率,能够兼耦合与分束功能于一体,并具有结构简单、尺寸小、与CMOS工艺兼容性好、制作成本低且快速等优点,能够很好的应用于光电集成电路系统当中,同时采用多层偏振片,可以提高实现高消光比和高透过率。
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