基于霍夫梯度下降的熊猫眼保偏光纤自适应对轴方法

    公开(公告)号:CN113219589B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202110375113.X

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明提供一种基于霍夫梯度下降的熊猫眼保偏光纤自适应对轴方法,通过获取两侧的光纤端面RGB图像;进行灰度处理得到光纤端面的灰度图;进行高斯滤波处理,进行固定阈值的二值化得到二值化图像;进行应力区Canny边缘检测,获得光纤边缘轮廓图像;采用霍夫梯度下降算法识别得到各光纤边缘轮廓图像中两圆圆心位置和纤芯圆心位置,分别得到光纤的偏振角度;对比分析得到相似度,设定相似度阈值,若达到设定相似度阈值,则给出两侧待耦合熔接光纤头空间位置信息,根据其信息,基于光纤三维与旋转平台,实现光纤三维姿态的闭环控制自动调整后,实现保偏光纤对接;若未能达到阈值,两段光纤端面不匹配;该方法,与现有技术相比,自适应良好,对接精度高。

    一种基于单片集成线性调频双频DFB激光器的测速与测距系统

    公开(公告)号:CN111983628A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010878128.3

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明提供一种基于单片集成线性调频双频DFB激光器的测速与测距系统,包括注入锁定双频DFB激光器、线性调频微波信号产生器、光分束器、掺铒光纤放大器、光纤环形器、光学收发天线、延迟光纤、光电探测器、混频器、低通滤波器和信号采集与处理模块;本发明使用单片集成线性调频双频DFB激光器作为光源,利用边带注入锁定技术实现两个激光器的相位相关,系统的测量精度等参数指标直接与注入的微波信号的质量相关,降低了系统对激光器光源的要求;信号提取部分由两个个光电探测器和一个混频器组成,降低了信号采集系统对采集带宽的要求。

    用于光纤熔接、光纤合束器的三电极放电电路的实现方法

    公开(公告)号:CN109884746B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201910298954.8

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于光纤熔接、光纤合束器的三电极放电电路的实现方法,三电极放电电路包括相控电路、驱动板、三相高压线圈,实现方法包括:基于相控电路和三相高压线圈产生三相不同相位驱动波形,并通过震荡电路产生波形,将三相不同的驱动波形进行两次时移,每次时移后引出信号,得到三相驱动波形;利用驱动板得到具有指定死区的三相互补波形;利用功率三极管搭建三组逆变桥,由三相互补波形驱动三组所述逆变桥;设定一三相高压发电器,将三组高压线圈低压侧呈星形结构连接,高压侧呈三角结构连接;连接驱动板与高压包实现三电极放电电路,实现光纤熔接、光纤合束操作;本发明可利用三相控制、对三相高压包进行分别驱动得到稳定的三角形电弧。

    一种基于DAS的室内隐蔽式侦听系统

    公开(公告)号:CN120008726A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510175805.8

    申请日:2025-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于DAS的室内隐蔽式侦听系统,属于光纤声波传感技术领域,包括依次连接的DAS光路、FPGA端集成的信号采集解调模块和PC端集成的降噪还原模块,DAS光路将带有声波信息的背向瑞丽散射光与经过衰减器的参考光耦合,信号采集解调模块用于对接收到的电信号经过AD模块、IQ解调模块、相位差分模块和相位解缠绕模块得到振幅数据和真实相位数据,降噪还原模块用于对音频数据降噪增强,实现声音播放和相位图、频谱图显示;本发明提供的方案有效提升系统传感声音还原的清晰度,能够实时获取和处理声音信号,满足室内隐蔽式侦听在实际场景中的应用需求,为重要场所安全监测、废墟救援等提供可靠支持。

    低损耗三维传输波导的自由轨迹生成方法

    公开(公告)号:CN118169872A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410288023.0

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明提供一种低损耗三维传输波导的自由轨迹生成方法,通过确定光子引线键合中传输波导的初始位置后,得到距离初始位置长度为传输波导的轨迹的总弧长L处传输波导的功率;得到传输波导的传输损耗函数;确定直角坐标系下传输波导轨迹的位置向量;得到转换后的传输损耗函数;求解直角坐标系下传输波导轨迹的位置向量中的位置系数;获得转换后的传输损耗函数最小值时的最优剩余位置系数;将得到的位置系数和得到的最优剩余位置系数代入直角坐标系下传输波导轨迹的位置向量,即可得到光子引线键合波导轨迹。本发明能够获得基于光子引线键合的低损耗三维波导的中心线轨迹,由该轨迹来实现三维空间内任意形状和尺寸的光波导,损耗低、耦合效率高、自由度高。

    一种单片集成两段式DFB激光器芯片及阵列

    公开(公告)号:CN116487993A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310501758.2

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种单片集成两段式DFB激光器芯片及阵列,其中,单片集成两段式DFB激光器芯片包括芯片本体;所述芯片本体包括结构共用的DFB激光器段和光栅反射器段;所述DFB激光器段和光栅反射器段具有不同的布拉格波长;其中,DFB激光器阵列包括多个DFB激光器芯片;各DFB激光器芯片的DFB激光器段的自由端面并列设置;各DFB激光器芯片的DFB激光器段具有不同的布拉格波长。本发明能够获得具有失谐加载效应的单片集成两段式DFB激光器芯片,以及具有不同布拉格波长的DFB激光器阵列。

    一种宽带双芯光子晶体光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN110068888A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910476366.9

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 一种宽带双芯光子晶体光纤偏振分束器,所述分束器主体为正三角形栅格排列空气孔,所述空气孔形成分束器的纤芯,所述分束器的背景材料采用纯石英玻璃;所述正三角形栅格排列空气孔的处于正中心位置的中心空气孔中填充有一定厚度的石墨烯环,所述石墨烯环填充在中心空气孔的外围;所述中心空气孔左侧设有纤芯A,右侧设有纤芯B,纤芯A掺氟,纤芯B掺锗,掺杂浓度可以调节。本发明所提供的高分光比、超宽带、高双折射光子晶体光纤分束器将在光纤器件、光纤传感和光纤传输系统等方面发挥重要的作用。

    用于光纤熔接、光纤合束器的三电极放电电路的实现方法

    公开(公告)号:CN109884746A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910298954.8

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于光纤熔接、光纤合束器的三电极放电电路的实现方法,三电极放电电路包括相控电路、驱动板、三相高压线圈,实现方法包括:基于相控电路和三相高压线圈产生三相不同相位驱动波形,并通过震荡电路产生波形,将三相不同的驱动波形进行两次时移,每次时移后引出信号,得到三相驱动波形;利用驱动板得到具有指定死区的三相互补波形;利用功率三极管搭建三组逆变桥,由三相互补波形驱动三组所述逆变桥;设定一三相高压发电器,将三组高压线圈低压侧呈星形结构连接,高压侧呈三角结构连接;连接驱动板与高压包实现三电极放电电路,实现光纤熔接、光纤合束操作;本发明可利用三相控制、对三相高压包进行分别驱动得到稳定的三角形电弧。

    一种全自动化熔接机
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109828334A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910300705.8

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种全自动化熔接机,所述熔接机包括切割系统、光纤熔接系统、龙门架以及多维度移动平台,所述龙门架固定在所述多维度移动平台的一侧边,所述光纤熔接系统上端与所述龙门架活动连接,下端固定在所述多维移动平台上;所述切割系统固定装设在所述多维度移动平台上,所述切割系统用于切割光纤,所述光纤熔接系统用于对切割后光纤按照设定要求熔接在一起;所述多维度移动平台用于改变切割方向,实现不同的切割要求;其中,所述光纤熔接系统包括光纤旋转系统、光纤熔接电极针和光纤成像系统;所述切割系统包括热剥装置和切割装置;本发明能够实现对光纤的全自动切割和熔接操作,有利于光纤熔接效率的提升。

    基于光纤传能的主动红外监控系统

    公开(公告)号:CN105933662B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201610374106.7

    申请日:2016-05-31

    Abstract: 本发明提供了基于光纤传能的主动红外监控系统,该监控系统包括中心基站(1)、光纤通道(2)、远端单元(3)三大部分,所述中心基站(1)包括激光器(4)、光接收模块(12)和上位机(13),所述远端单元(3)包括分光器(5)、光伏电池(6)、投射透镜(7)、电源管理单元(8)、摄像头模块(9)、处理器(10)以及光发送模块(11)。本发明所提供的基于光纤传能的主动红外监控系统通过光纤传能,为远距离监控提供在多变天气与恶劣环境下抗电磁干扰的能源供给方式,得以实现稳定、安全的全天候红外视频监控。另一方面,在传能的同时将主动照明所需的红外激光一并传输,在远端单元(3)通过投射透镜(7)进行投射,为夜视监控提供了方向性更好的激光照明。

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