浸没式多芯光纤光栅刻写装置

    公开(公告)号:CN113900176A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111506288.6

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种浸没式多芯光纤光栅刻写装置,由用于产生线状紫外光斑的线状紫外光斑产生模块、浸没式光栅刻写模块和用于实时监测多芯光纤光栅刻写效果,判定刻写结束条件的刻写监测模块组成,其中,所述浸没式光栅刻写模块由紫外透过窗、相位掩膜版、液体槽、角度可调光纤夹具和折射率匹配液体组成。折射率匹配液体的折射率为[x‑0.457,x+0.54],x为多芯光纤包层的折射率,角度可调光纤夹具夹持多芯光纤浸没于折射率匹配液体中,且紫外透过窗、相位掩膜版和角度可调光纤夹具均与线状紫外光斑的传播方向垂直。本发明通过折射率匹配液体中消除或减少光纤柱面效应的影响,实现多纤芯的均匀刻写,适用于各种材料、各种直径的多芯光纤。

    一种基于光谱形状的非均匀应变光纤布拉格光栅解调方法

    公开(公告)号:CN118009903A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311719035.6

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明提供一种基于光谱形状的非均匀应变光纤布拉格光栅解调方法,所述方法包括:将FBG分段为多个子FBG,每个子FBG的折射率周期性变化的周期具有明显的差异,通过深度学习或拟合的方法输出多个子FBG的波长,作为解调结果。传统FBG解调算法只输出一个寻峰结果,无法准确反应非均匀应变FBG的真实情况,该专利提供的新方法以FBG反射光谱的整个形状为数据分析对象,增加了新的解调维度,可以更准确的反应FBG的真实应变,可应用于光纤形状传感器等传感领域。

    全方位拮抗像素电路、驱动方法以及探测器

    公开(公告)号:CN117354639A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311321002.6

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本申请涉及一种全方位拮抗像素电路、驱动方法以及探测器,其中,该全方位像素电路包括:每一拮抗单元包括四个子像素,四个子像素分两层呈矩形排布,每一层包括两个子像素;同一拮抗单元中,第一对角上的两个信号放大单元的第四端同时与第一信号耦合单元的第一端连接,第一信号耦合单元的第二端接地,第二对角上的两个信号放大单元的第四端同时与第二信号耦合单元的第一端连接,第二信号耦合单元的第二端接地;信号放大单元用于将耦合后的探测信号放大,再分别传输至对应信号输出单元的第二端。通过本申请的全方位像素电路解决了像素电路的探测结果容易导致显示效果较差的问题,实现了探测器的全方位拮抗效果。

    视觉传感器裸片弱光成像性能测试系统和测试方法

    公开(公告)号:CN117278728A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311201870.0

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种视觉传感器裸片弱光成像性能的测试系统和测试方法。本发明包括屏蔽装置、投影装置、显微装置、电流性能测试装置和/或电压性能测试装置;其中屏蔽装置,极大地削减无用噪声,使传感器裸片微弱电信号实现有效提取。投影装置可以将弱光信号精确地投射在视觉传感器裸片的指定像素上。本发明的视觉传感器裸片弱光成像性能的测试系统和测试方法可以实现10fA级弱电信号测试,而且可以实现微米级器件像素的精细投影与成像。实现了以前测不了的轮廓增强等需要精细像素调控的研究,具有极高的可行性和可操作性。同时本发明还为视觉传感器的研发提供了可靠的测试方法,有利于实现核心元器件的国产化,提高科技的发展水平。

    基于TFT背板的轮廓增强传感器、阵列版图及设计方法

    公开(公告)号:CN116387336B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310641870.6

    申请日:2023-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于TFT背板的轮廓增强传感器、阵列版图及设计方法,本发明以一种包含光敏电阻、电阻、TFT晶体管等器件结合的电路作为核心像素电路,其中传感器的光敏器件与TFT背板使用异构集成工艺进行结合。本发明通过将光敏器件集成在TFT背板上,同时以TFT器件技术为核心进行像素区周边的驱动电路或者读出电路的设计,也兼容集成驱动芯片和读出电路芯片绑定于TFT背板上,且得益于TFT背板可大面积制备的优势,可实现一种集成度高、大规模和高分辨率的阵列轮廓增强传感器。

    一种扭转应力释放原理的光纤形状传感器及制作方法

    公开(公告)号:CN116182734A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211634118.0

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种扭转应力释放原理的光纤形状传感器及制作方法,光纤形状传感器包括用于实时感知光纤三维形状的光纤光栅传感器和用于抗扭转的超弹性套管组成;光纤光栅传感器包括光纤传感信号传输部和光纤形状传感部,光纤传感信号传输部和光纤形状传感部均为多芯光纤,光纤形状传感部刻制有布拉格光栅;超弹性套管由固定连接的固定头、导管组成,固定头固定于光纤传感信号传输部和光纤形状传感部的连接处,导管套设在光纤形状传感部外。本发明采用超弹性套管释放扭转应力,隔绝扭矩,防止光纤光栅传感器受到外界扭矩影响而发生扭转,使光纤光栅传感器只会产生弯曲形变。提高了光纤三维形状重构的精度,有利于光纤光栅传感器大规模应用。

    一种共聚焦内窥探头的装配方法及装置

    公开(公告)号:CN115781583A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310087101.6

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种共聚焦内窥探头的装配方法及装置,使用镜面定位仪对微小距离进行微距的准确定位,本装配方法中所独特设计的多段式的保护套结构,完美配合本发明的装配流程,在保护内部光纤束和GRIN透镜的同时,实现对其位置的固定,并且可以实现屏蔽外部光信号干扰的功能,使本发明的共聚焦内窥探头的装配方法更具可行性和实用性。自主探索了微小镜头的设计与装配工艺,开发了一套完整的微小镜头装配流程,达到1.07μm的横向分辨率,整体成像视场达到230μm,能够紧贴样品表面进行成像,有利于实现对病变组织的细胞级成像。为后续侧向、红外大深度的镜头设计装配打下基础,有利于实现核心元器件的国产化,降低医疗设备成本,提升国民医疗水平。

    一种基于布拉格光栅位姿传感的电子内窥镜测控系统

    公开(公告)号:CN115420314A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211366990.1

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于布拉格光栅位姿传感的电子内窥镜测控系统。光纤光栅解调系统连接到电子内窥镜的光纤,多通道光敏二极管用于将光纤光栅解调系统照射的光转换为电流,多通道电流采集部件用于采集多通道光敏二极管的电流获得电流信号并发送到处理模块,处理模块同时连接上位机、显示屏和超细径模组,接收电流信号进行传输处理,控制模块连接到光纤光栅解调系统,用于反馈调节光纤光栅解调系统内部的工作控制。本发明能有效减小体积并提高前端电流采集部分的信噪比,具备体积小、信噪比高、控制精度高、闭环响应速度快,集成化程度高等优点。

    基于多芯光纤光栅的建筑拉索摆动加速度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN114878858B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210809654.3

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于多芯光纤光栅的建筑拉索摆动加速度测量装置及方法,装置包括:多芯光纤光栅摆动加速度传感器,具有采集建筑拉索摆动加速度数据的功能,利用多芯光纤各纤芯内的布拉格光栅实现应变的实时测量;解调模块,具有多芯光纤的扇入扇出功能和多通道光纤光栅解调功能,处理器及无线发射模块,具有数据处理的功能,将解调模块所给出各波峰数据处理转变为建筑拉索摆动加速度数据;具有数据无线发射功能,将摆动加速度数据以无线传输的形式发射出去。多芯光纤光栅摆动加速度传感器为细长结构,体积小,基本不会对拉索的力学结构和风阻结构产生影响,并且可以实现拉索摆动的二维加速度测量。

    浸没式多芯光纤光栅刻写装置

    公开(公告)号:CN113900176B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202111506288.6

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种浸没式多芯光纤光栅刻写装置,由用于产生线状紫外光斑的线状紫外光斑产生模块、浸没式光栅刻写模块和用于实时监测多芯光纤光栅刻写效果,判定刻写结束条件的刻写监测模块组成,其中,所述浸没式光栅刻写模块由紫外透过窗、相位掩膜版、液体槽、角度可调光纤夹具和折射率匹配液体组成。折射率匹配液体的折射率为[x‑0.457,x+0.54],x为多芯光纤包层的折射率,角度可调光纤夹具夹持多芯光纤浸没于折射率匹配液体中,且紫外透过窗、相位掩膜版和角度可调光纤夹具均与线状紫外光斑的传播方向垂直。本发明通过折射率匹配液体中消除或减少光纤柱面效应的影响,实现多纤芯的均匀刻写,适用于各种材料、各种直径的多芯光纤。

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