空芯负曲率光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN114114526B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202111488091.4

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本公开提供了一种空芯负曲率光纤偏振分束器,包括:包层区和纤芯区;所述包层区包括8个紧密排列的石英玻璃管,且8个所述石英玻璃管沿以所述偏振分束器的结构中心为圆心的圆周排布;所述纤芯区为由8个所述石英玻璃管所围成的区域,所述纤芯区内设置有2个沿所述结构中心对称且间隔分布的第一石英玻璃管,且所述第一石英玻璃管中心的连线将所述纤芯区进一步分为第一纤芯和第二纤芯。本公开提供的空芯负曲率光纤偏振分束器基于反谐振机理,采用空芯光纤,具有超宽带宽,可应用于未来大容量的空芯光纤通信系统中。

    一种双芯光子晶体光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN113589427A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110859161.6

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明提供一种双芯光子晶体光纤偏振分束器,包括:包层和两个纤芯,所述包层由多个均匀分布的圆孔构成,相邻两个圆孔之间的孔间距均相同;所述圆孔包括填充空气的第一圆孔和第二圆孔、填充金属元素的第三圆孔,所述第二圆孔直径大于第一圆孔直径,所述第三圆孔直径等于所述第一圆孔直径;在所述结构中心的两侧对称布设两个所述第一圆孔,该两个第一圆孔被所述两个纤芯夹在中间;围绕所述两个纤芯的外层均匀布设八个第一圆孔及两个第三圆孔。本发明提供的偏振分束器光纤长度仅为240μm,具有较短光纤长度及较高消光比。

    一种单偏振低损耗空芯负曲率光纤

    公开(公告)号:CN113448010A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110730584.8

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明提供一种单偏振低损耗空芯负曲率光纤,包括外层结构、包层区、空芯纤芯区;其中:所述包层区包括多个壁厚相同的圆形包层管,所述多个圆形包层管紧贴所述外层结构内表面设置且相邻两个圆形包层管的夹角为44.6~45.4度;所述包层区还包括:至少一个U型嵌套环,分别设置于所述圆形包层管内,且U型嵌套环与所述圆形包层管为一体式结构;所述U型嵌套环壁厚大于所述圆形包层管壁厚,设有所述U型嵌套环的圆形包层管的直径不同于其它圆形包层管的直径;所述空芯纤芯区为所述多个圆形包层管围成的区域。本发明能够实现单偏振传输并降低损耗。

    一种基于金填充的超短双芯光子晶体光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN112230328B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202011181914.4

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于金填充的超短双芯光子晶体光纤偏振分束器,包括:纤芯区和包层区;所述纤芯区包含一个第一椭圆孔、两个第二椭圆孔、两个第三椭圆孔;所述第一椭圆孔位于所述纤芯区中央;两个所述第二椭圆孔分别设置于所述第一椭圆孔垂直方向上下两侧,两个所述第二椭圆孔中填充有金属金;所述第一椭圆孔水平方向左右两侧分别为光纤的第一纤芯和第二纤芯;两个所述第三椭圆孔分别设置于所述第一纤芯和第二纤芯水平方向左右两侧;所述包层区位于所述纤芯区的外层,所述包层区包括多个均匀设置的第一空气圆孔和第二空气圆孔;本分束器引入基于金填充的表面等离子体共振效应,比全空气孔型光子晶体光纤传输效果更好,器件长度更短。

    一种基于液晶填充的双芯光子晶体光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN113296183A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110572270.X

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶填充的双芯光子晶体光纤偏振分束器,包括纤芯区和位于纤芯区外层的包层区;纤芯区包括第一空气孔、第一纤芯和第二纤芯;第一空气孔位于纤芯区正中心且完全填充向列项液晶;第一纤芯和第二纤芯分别位于第一空气孔两侧且与第一空气孔的距离相等;包层区包括多个第二空气孔、多个第三空气孔和多个第四空气孔;以纤芯区为中心,多个第二空气孔、第三空气孔和第四空气孔环绕纤芯区呈多层排布结构且多层排布结构除最外层之外,其它每一层均为六边形结构。本发明克服了传统分束器长度长、消光比低、带宽窄的缺点,有望在未来超大容量、集成化的全光网络中得到应用。

    无监督特征点检测方法及装置

    公开(公告)号:CN113095333A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110214381.3

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明提供一种无监督特征点检测方法及装置,该方法包括:利用编码器网络对训练图像提取特征,得到K个通道的特征图,归一化后生成特征点位置概率分布图;对所述概率分布图求解质心后,基于所述质心对概率分布图进行高斯重构;将高斯重构后特征图,输入解码器网络得到输出图像,根据输入图像、输出图像、概率分布图和高斯重构后特征图,确定预设损失函数的损失值;根据多次训练结果,得到损失函数最小时的编码器网络;基于训练后的编码器网络,确定待检测图像的K个特征点位置。该方法无需手工标注特征点位置来进行有监督学习,可有效避免人工标注的人力成本和人工标注带来的主观错误,同时能够提高检测效率。

    基于循环神经网络的实时超像素分割方法及系统

    公开(公告)号:CN112926596A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110185464.4

    申请日:2021-02-10

    Abstract: 本发明提供一种基于循环神经网络的实时超像素分割方法及系统,该方法包括:提取输入图像的特征,并对所述图像进行超像素关联图初始化;基于预设训练好的循环神经网络,对所述输入图像进行实时超像素分割,所述循环神经网络的输入是由超像素关联图初始化提取的初始输入和初始隐向量确定。本发明结合深度神经网络在特征提取和计算速度方面的优势,以及传统K‑means迭代聚类方法在超像素分割任务上的有效性和简单性,实现了实时超像素分割。

    一种空气孔镀金膜的V型双芯光子晶体光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN112230333A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011185842.0

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种空气孔镀金膜的V型双芯光子晶体光纤偏振分束器,包括,基底以及分布于所述基底中的以正六边形排列的圆形空气孔,其中,所述分束器基底材料为二氧化硅;所述以正六边形排列的圆形空气孔包括:第一圆形空气孔,位于所述分束器的正中心,所述第一圆形空气孔镀金膜;所述第一圆形空气孔,左右两侧形成两个纤芯;第二圆形空气孔,分布于所述第一圆形空气孔的上下两侧;第三圆形空气孔,分布于所述第一圆形空气孔的左右两侧。本发明的空气孔镀金膜的V型双芯光子晶体光纤偏振分束器具有超宽的分束器带宽。

    裸眼3D显示的三维图像编码方法及装置

    公开(公告)号:CN110351544B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910554429.8

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明实施例提供一种裸眼3D显示的三维图像编码方法及装置,所述方法包括:根据每一子像素的像素中心点到覆盖子像素的单元柱镜的光轴的距离对每一子像素进行视点填充;根据分割子像素被分割成的两部分区域的面积,以及分割子像素的相邻子像素的像素值对每一分割子像素的像素值进行校正。本发明实施例提供的裸眼3D显示的三维图像编码方法及装置,在对每一子像素进行视点填充之后,根据分割子像素被分割成的两部分区域的面积,以及分割子像素的相邻子像素的像素值对每一分割子像素的像素值进行校正,减轻了显示效果中的边缘锯齿,提升了立体显示器的显示效果,可以大大节约硬件成本。

    一种3D光场显示系统和方法

    公开(公告)号:CN108828894B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201810580221.9

    申请日:2018-06-07

    Abstract: 本发明实施例提供一种3D光场显示系统和方法,该系统包括投影仪阵列、扩散膜和微透镜阵列;投影仪阵列和微透镜阵列平行的位于扩散膜的两侧;投影仪阵列与扩散膜之间具有第一间距,扩散膜与微透镜阵列之间具有第二间距;投影仪阵列包括至少两个投影仪,扩散膜中每一扩散点的扩散区域为圆锥体;该方法通过投影仪阵列中的多个投影仪来投射原始图像,同时通过扩散膜扩大每一原始图像中光线的扩散角度,将投影仪中每一像素点发出的光线扩散至覆盖整个微透镜甚至多个微透镜,以达到充分的控光和显示光场编码图像的目的,以重构出更高分辨率的3D图像;该系统结构简单,成本低廉,该系统和方法能重构出高分辨率的3D图像,满足了3D光场显示的需求。

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