一种光纤预制棒夹持装置及其自动校正方法

    公开(公告)号:CN118190356A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410146548.0

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种光纤预制棒夹持装置,设置于预制棒分析仪,预制棒分析仪包括安装平台以及设置在安装平台上的光学系统;光纤预制棒夹持装置包括垂直固定于容器上的电控滑轨以及一端垂直固定于电控滑轨的机械臂,机械臂能够在电控滑轨作用下沿竖向方向移动;机械臂的下表面固定安装顶部平台,顶部平台的下表面设置有加紧装置,用于加紧光纤预制棒的上端面;顶部平台的下表面两侧分别设置有第一滑块,第一滑块的下方连接电控滑动导轨,电控滑动导轨能够在第一水平方向上移动;电控滑动导轨上套设有第二滑块,第二滑块连接卡环,卡环用于固定光纤预制棒的中段。本发明只需把光纤预制棒安装固定即可进行自动校正,无需专业人员,降低人工成本。

    一种光纤预制棒测量装置的自动校准对焦方法

    公开(公告)号:CN117908218A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311868334.6

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种光纤预制棒测量装置的自动校准对焦方法,包括:将纤芯为圆形的光纤预制棒固定在光纤预制棒测量装置上,并且使光束的焦平面位于光纤预制棒的横截面垂直中心线附近;控制光束垂直于光纤预制棒以预设的第一步长,对整个光纤预制棒进行一次扫描,获得光束接触纤芯到离开纤芯时在图像采集模块上的第一间距;将光纤预制棒测量装置相对于光纤预制棒平行移动预设距离;控制光束垂直于光纤预制棒对整个光纤预制棒进行二次扫描,获得光束接触纤芯到离开纤芯时在图像采集模块上的第二间距;继续横向移动光纤预制棒测量装置并重复扫描,直至获得最小间距对应的位置作为光纤预制棒的轴线位置。本发明能够实现光纤预制棒测量装置的自动准确对焦。

    一种集成光波导生物传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN115406863A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211054088.6

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明属于生物传感器技术领域,公开了一种集成光波导生物传感器机器制作方法。此生物传感器包括尾纤半导体激光器、双微透镜和光波导。所述光波导内具有一条脊型波导芯,所述双微透镜包括第一微透镜和第二微透镜,所述尾纤半导体激光器的尾端具有第一微透镜,所述脊型波导芯的始端具有第二微透镜,所述第一微透镜对准第二微透镜,所述脊型波导芯的末端具有分布式布拉格反射镜。本发明的光波导既保留了传统干涉类光波导的高灵敏度,又具有结构简单,制造可重复性高的特点,此外,本发明的光耦合方法,实现了光源与光波导,光波导与光探测器之间的高效光耦合,进而降低整个传感系统的成本,并提高其集成度与稳定性。

    一种集成光波导生物传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN115406863B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202211054088.6

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明属于生物传感器技术领域,公开了一种集成光波导生物传感器机器制作方法。此生物传感器包括尾纤半导体激光器、双微透镜和光波导。所述光波导内具有一条脊型波导芯,所述双微透镜包括第一微透镜和第二微透镜,所述尾纤半导体激光器的尾端具有第一微透镜,所述脊型波导芯的始端具有第二微透镜,所述第一微透镜对准第二微透镜,所述脊型波导芯的末端具有分布式布拉格反射镜。本发明的光波导既保留了传统干涉类光波导的高灵敏度,又具有结构简单,制造可重复性高的特点,此外,本发明的光耦合方法,实现了光源与光波导,光波导与光探测器之间的高效光耦合,进而降低整个传感系统的成本,并提高其集成度与稳定性。

    基于信息复用的偏振图像超分辨率重建方法及系统

    公开(公告)号:CN117274055A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311215451.2

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本发明提供的一种基于信息复用的偏振图像超分辨率重建方法,包括:通过分焦平面偏振相机采集目标场景下的偏振光强图像组I0、I45、I90以及I135;将偏振光强图像组I0、I45、I90以及I135做阵列变换处理,得到传感器阵列图像;对传感器阵列图像做像素复用以及图像边缘填充处理,得到高分辨率偏振光强图像组像组I0f、I4f5、II90ff0、以及I4f5、II19ff350以及计算待重建偏振图像的斯托克斯矢I1f35;通过高分辨率偏振光强图量,并根据斯托克斯矢量重建超分辨率的偏振度图像以及偏振角图像。对传感器阵列图像做像素复用以及图像边缘填充处理,提高了信号采样率,同时利用斯托克斯矢量重建最终获取到超分辨率的偏振度图像以及偏振角图像,实现了同等探测器面积下更高分辨率偏振图像的获取,有效的降低了硬件成本。

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