一种折射率光纤传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN114965359B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202210494860.X

    申请日:2022-05-07

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及光纤传感器技术领域,公开了一种折射率光纤传感器制造方法,其特征在于,包括如下步骤:熔接:在两段单模光纤之间熔接一段空心光纤,形成单模‑空心‑单模光纤;抛磨:对熔接完成的单模‑空心‑单模光纤的空心光纤进行抛磨,抛磨至空心光纤整体的一半,空心光纤中心形成D型槽;化学处理:将抛磨完成的单模‑空心‑单模光纤浸泡在食人鱼溶液中,去除D型槽内残留的有机杂质并使槽壁表面羟基化,将浸泡完成后的单模‑空心‑单模光纤用去离子水冲洗;本发明构成了最小能在亚纳升量级样品体积下高灵敏度的折射率光纤传感器,为全光纤光流控芯片的开发和实现体外生物化学医药材料等领域的高精度、快速、超低污染检测提供了一种新方法。

    异构层叠型电光晶体二维光学相控阵器件及其使用方法

    公开(公告)号:CN117452742A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311439756.1

    申请日:2023-10-31

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供一种异构层叠型电光晶体二维光学相控阵器件,涉及电光调控领域,包括多组层叠的电光晶体阵元,每组所述电光晶体阵元自上而下包括接地电极一、电光晶体薄板一、驱动电极组件、电光晶体薄板二和接地电极二;所述电光晶体薄板一和电光晶体薄板二的极化方向相反,所述驱动电极组件包括驱动电极一、驱动电极二两种结构不同的电极,以分别调制光束的水平和竖直传输方向。本发明通过独特的电光晶体薄板异构层叠设计构成光学相控阵,利用电光晶体的电光效应,对光束进行电调控制,实现光束二维偏转,能够解决当前光学相控阵无法同时实现大扫描角度、高激光承受功率、高调控速度、小体积低成本的问题。

    一种基于时分复用的可见光通信定位一体化系统及方法

    公开(公告)号:CN117061000A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310869577.5

    申请日:2023-07-14

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于时分复用的可见光通信定位一体化系统及方法,系统包括:发射机,用于基于时分复用产生交替的定位帧信号以及通讯帧信号,并生成调制信号后,根据所述调制信号驱动两个可见光源;可见光源,用于根据调制信号输出调制光;图像采集模块,用于采集调制光照射形成的源图像;图像定位模块,用于识别源图像定位帧信号,获取光源的世界坐标,结合源图像上两个可见光源的相对位置信息求解定位目标的世界坐标。接收机,用于接收调制光,通过与发射机约定的通讯协议进行通讯帧信号的接收与处理,并根据接收的通讯帧信号判断通讯的开始与结束;本发明在室内环境下实现可见光通信和可见光定位一体化,提高了照明光源的利用率。

    一种光纤湿度传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN114966985B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202210622700.9

    申请日:2022-06-01

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及光纤传感器技术领域,公开了一种光纤湿度传感器的制造方法,包括如下步骤:S1:将单模光纤加热熔融拉制成双锥形微纳光纤;S2:用掩膜法在介质衬底上刻蚀出深度为纳米量级的微型槽;S3:将双锥形微纳光纤的腰部悬空于刻蚀有微型槽的介质衬底上方;S4:用紫光胶将双锥形微纳光纤两端固定在微型槽两侧;本发明制得的光纤湿度传感器,结构简单,无需添加特殊的增敏材料,仅利用双锥形微纳光纤倏逝场与介质衬底相互耦合的方式即可实现环境湿度的传感,具有灵敏度高、响应速度快、重复性和稳定性强的优点。

    一种利用真空能量涨落的真空空间推进器及推进方法

    公开(公告)号:CN114516429B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202210167272.5

    申请日:2022-02-23

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用真空能量涨落的真空空间推进器及推进方法,其中推进器包括推进系统、控制系统以及供电系统,所述供电系统对所述推进系统以及控制系统进行供电;所述推进系统包括旋转电机以及连接于所述旋转电机上的若干扇叶,所述扇叶表面设置有若干手性粒子,所述若干手性粒子在所述扇叶表面呈阵列分布,所述旋转电机用于带动所述扇叶以及所述手性粒子绕旋转轴高速旋转,以使所述手性粒子与真空中的热和真空能量涨落相互作用,产生驱动力。本发明利用真空零点能辅助来驱动空间推进器,解决了传统空间推进器需要携带大量工质,从而导致的发射成本高、服役寿命短以及工作空间范围受限等问题。

    一种基于电光材料光波导的光场倍频扫摆器

    公开(公告)号:CN113867015A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111179703.1

    申请日:2021-10-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电光材料光波导的光场倍频扫摆器,包括衬底、第一掩膜板、第二掩膜板、波导芯层、锯齿电极、双触脚信号电极、第一双触脚地线电极、第二双触脚地线电极、匹配电阻、第一信号输入口和第二信号输入口。本发明通过双触脚信号电极上有电流通过时产生热量,使得波导芯层与驱动电压的热光效应,控制芯层内折射率周期变化的相控阵,实现模式扫摆的倍频调制,且有效降低所需的调制电压和所需调制信号的调制频率。本发明作为一种基于电光材料光波导的光场倍频扫摆器,可广泛应用于光波导器件领域。

    一种具有起偏功能的光纤集成光电探测器

    公开(公告)号:CN113865702A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111026230.1

    申请日:2021-09-02

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有起偏功能的光纤集成光电探测器,包括从上到下依次设置的叉指电极、石墨烯薄膜、二硫化钼薄膜、PMMA薄膜、侧边抛磨光纤和玻璃衬底;侧边抛磨光纤包括纤芯和包层,所述光纤固定于玻璃衬底上,所述纤芯被包裹于包层内,且部分显露于包层外;且显露的部分朝上,且为一平面;PMMA薄膜覆盖于纤芯显露的平面上;且所述二硫化钼薄膜、石墨烯薄膜和叉指电极依次贴合覆盖在PMMA薄膜上方。本发明可同时实现光信号的起偏、探测和传输,可在近红外波段实现宽带探测和起偏,且器件的起偏特性可调:侧边抛磨光纤集成打破了二维材料由于原子层厚度导致的弱光吸收的限制,并且石墨烯/二硫化钼异质结有效增强了光吸收,大幅增强了光电探测器灵敏度。

    一种三维光子晶体光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN104820260A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510214888.3

    申请日:2015-04-30

    Applicant: 暨南大学

    CPC classification number: G02B6/02295

    Abstract: 本发明公开了一种三维光子晶体光纤及其制备方法,其由普通光纤制作而成,其特征在于:光纤中包括一段长度为2-4mm的微纳光纤,微纳光纤的直径D为15-40μm,微纳光纤的两端均通过圆锥形过渡区与普通光纤相连接,圆锥形过渡区的长度为4-9mm,在微纳光纤的表面覆盖着胶体晶体。本发明利用拉锥后的微纳光纤自组装微球来制作光子晶体光纤,微纳光纤的强倏逝场使得光纤的传导模与胶体晶体耦合非常强,得到了很高的光谱响应。本发明工艺流程简单,器件稳定性良好,可进行批量化商用生产。

    一种光声光谱测声器及气体探测装置

    公开(公告)号:CN117929286A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410128862.6

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本申请属于气体传感领域,具体公开了一种光声光谱测声器及气体探测装置,包括:圆柱筒,所述圆柱筒具有透光窗口;石英音叉,所述石英音叉置于所述圆柱筒内部;当与所述石英音叉的面内区域不相交的激光光束从所述透光窗口入射到圆柱筒内时,所述圆柱筒用于将所述激光光束激发圆柱筒内气体所产生的声波信号共振放大,所述石英音叉用于测量所述声波信号。本申请中入射激光不需要穿过石英音叉,减少了激光引起的热噪声;圆柱筒为径向共振声学谐振腔,便于光束的准直,对入射激光的光束质量几乎没有要求,适用于多种类型的光源。

    一种湿度自校准的混合气体分析装置及方法

    公开(公告)号:CN116625951A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310613729.5

    申请日:2023-05-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供一种湿度自校准的气体分析装置及方法,包括:音叉和微丝;微丝的两端桥接在音叉开口处的两个振臂上;装置被置于待测环境后,音叉共振频率对应的电导谱用于确定待测环境的湿度,音叉在光信号作用下产生的光声光谱信号用于确定待测环境内待测气体的浓度;当装置用于对待测环境的待测气体浓度进行监控时,预先获取待测气体浓度为预设值时在不同湿度下音叉测量得到的第一光声光谱信号值;之后,装置按照要求测量得到对应的湿度值和待测气体第二光声光谱信号值,将第二光声光谱信号值与对应湿度值的第一光声光谱信号值对比,确定待测气体浓度是否发生变化。本发明能够进行湿度自校准,实现对待测气体浓度的准确分析。

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