基于梯度沟槽线结构的片上集成解波复用器件及设计方法

    公开(公告)号:CN118884607A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411390757.6

    申请日:2024-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于梯度沟槽线结构的片上集成解波复用器件及设计方法,该解波复用器件在SOI平台的波导硅层上沿长度方向顺次刻蚀有第一层沟槽线组和第二层沟槽线组,其中,第一层沟槽线组为聚焦层,复用光波耦入聚焦层内,聚焦层将复用光波中的第一波长光波进行聚焦,将复用光波中的其他波长光波折射到第一波长光波焦点的两侧范围内;第二层沟槽线组为波分层,波分层对不同波长光波产生不同的等效折射率,以使不同波长的光波沿不同路径输出,实现复用光波的解复用。本发明结构设计直观,通过聚焦方法减少光波损耗,解决了传统设计中的复杂性、损耗高和调控性不足的问题,且器件体积小、重量轻,便于集成和部署。

    一种校正多芯光纤传感器曲率和方向角的方法及应用

    公开(公告)号:CN118729932A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202310326077.7

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本发明提供了一种校正多芯光纤传感器曲率和方向角的方法及应用,属于生物医学和光纤器件领域。该方法包括:测量多芯光纤传感器的初始波长;测量多芯光纤传感器在一种曲率下的中心波长,并获得中心波长漂移量;利用中心波长漂移量获得应变测量值;利用应变测量值获得曲率测量值和方向角真实值;利用应变测量值获得方向角测量值和方向角修正值;针对不同曲率,重复第二步到第五步,获得多芯光纤传感器在不同曲率下的方向角修正值,然后利用不同曲率下的方向角修正值获得角度补偿量;根据曲率真实值、曲率测量值、方向角测量值和角度补偿量获得应变修正系数;利用应变修正系数获得曲率和方向角。本发明方法提高了多芯光纤传感器的三维位形测量精度。

    一种基于光子晶体的宽谱段多光谱超表面及测试系统

    公开(公告)号:CN117784291B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202311810095.9

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于光子晶体的宽谱段多光谱超表面,包括阵列的多个光子晶体单元结构;每一个所述光子晶体单元结构包括3×3组光子晶体阵列,每一组光子晶体具有不同周期的光子晶体;每一组光子晶体阵列的参数如下:光子晶体的厚度为光子晶体的晶格常数的一半,光子晶体的孔穴半径为0.4μm~2.8μm,光子晶体的晶格常数为1μm~3.6μm;光子晶体阵列的相邻两行之间,对应的光子晶体之间的连线与水平线的夹角θ为30°~90°。本发明实现对不同波段光的准确识别和测量,长波红外8‑10μm激光的多光谱兼容和识别。

    基于Bi2Te3的双i型异质结红外探测器及其制作方法

    公开(公告)号:CN118676239A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411147335.6

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明涉及红外探测器技术领域,提供了一种基于Bi2Te3的双i型异质结红外探测器及其制作方法,包括衬底、MoSe2材料层、Bi2Te3材料层、WS2材料层、源电极以及漏电极;MoSe2材料层设置在衬底表面;Bi2Te3材料层设置在所述衬底表面且Bi2Te3材料层的一端与MoSe2材料层的表面接触,与MoSe2材料层形成i型异质结;WS2材料层设置在衬底表面且所述WS2材料层的一端与所述Bi2Te3材料层的表面接触,与Bi2Te3材料层形成i型异质结;源电极设置在衬底表面且与MoSe2材料层相接触,漏电极设置在衬底表面且与WS2材料层相接触,Bi2Te3材料层不与源电极、漏电极接触。本发明有效抑制了光生电子‑空穴对的层间复合和界面捕获效应,从而提高了红外探测器器的光电转换效率和响应速度。

    一种融合卷积神经网络的螺旋多芯光纤位形自感知方法

    公开(公告)号:CN118274733A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410537041.8

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种融合卷积神经网络的螺旋多芯光纤位形自感知方法,具体包括以下内容:根据FBG特性制备螺旋多芯FBG传感器;构建深度卷积神经网络对FBG反射谱进行应变与温度自解耦:设计Bishop标架下三维位形重构算法进行曲线重构;螺旋多芯光纤三维重构实验验证:依据系统工程原则。本方法采用刻有FBG的螺旋多芯光纤作为应变和温度传感器,该传感器融合了CNN‑DenseNet深度卷积神经网络和Bishop标架算法,能够实现应变与温度双参数的自解耦和三维位形的自感知,具有精度高、结构简单、适用性强等优点,可以在变温环境中能够精准识别螺旋多芯光纤应变,实现应变与温度耦合传感信号的高精度自解耦。

    一种软体夹持器的可拉伸光纤传感器系统

    公开(公告)号:CN116481686A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310323448.6

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种软体夹持器的可拉伸光纤传感器系统,所述可拉伸光包括光源、环形器、光谱仪、气泵和软体夹持器,所述软体夹持器内嵌可拉伸光纤,所述可拉伸光纤连接所述环形器,所述环形器分别连接所述光源和所述光谱仪;所述软件夹持器包括上夹头和多个夹持臂,所述上夹头开设第一气道,多个所述夹持臂内开设第二气道,所述第一气道连通所述第二气道;所述软体夹持器的每个夹持臂位于所述第二气道的内侧嵌入所述可拉伸光纤,所述可拉伸光纤上刻写FBG光栅。本发明将可拉伸光纤传感器布设到软体夹持中可以解决光纤与硅胶弹性模量相差较大引起的脱胶问题,结构简单,易于制作。

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