一种基于φ-OTDR的未知振动事件波形检测方法

    公开(公告)号:CN119437389A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411342088.5

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明公开一种基于φ‑OTDR的未知振动事件波形检测方法,引入了相关系数进行相位波形相似度判断,通过信号波形相似度以快速且准确地判定外部扰动信号的类型,并利用判断条件将传统解缠绕和差分解缠绕集合到一起;在进行差分解缠绕时,无需事先获取外部扰动信号的幅值和频率信息即无需将恢复出相位波形与外部扰动信号进行比较来决定差分次数,而是通过相关系数直接决定所需的差分次数。本发明有效地提高了系统对未知振动事件的波形恢复效率和准确性,确保了在各种复杂环境下的信号解调性能。

    全光纤可调微粒搅拌装置
    152.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112002454B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202010958779.3

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明提供的是全光纤可调微粒搅拌装置。其特征是:它由波长可调激光器、单芯光纤、螺旋芯光纤、毛细管光纤以及微纳转子组成。将单芯光纤、螺旋芯光纤、毛细管光纤依次熔融焊接后连为一体,利用毛细管光纤热熔塌陷形成的锥形过渡区实现了对光束的分割,由于螺旋芯光纤对特定光波具有调制作用,当输出为高斯光束时,在管状包层中传输的光束经反射和折射后会在空气孔内或者纤端附近形成多个强汇聚点的高斯光束,实现对处于轴线上的微纳转子的光捕获功能;当输出为涡旋光束时,则对微纳转子光捕获的同时实现定轴旋转的功能,进而对处于空气孔中的溶液实现搅拌功能。本发明可用于微小粒子的光操纵以及光纤集成器件应用等领域。

    一种基于可调谐滤波器的激光干涉测量信号处理装置和方法

    公开(公告)号:CN118189801A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410404859.2

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明提供一种基于可调谐滤波器的激光干涉测量信号处理装置和方法。所述装置为:光电转换器1,基于可调谐电容的RLC串联谐振网络2,自动增益控制模块3,双失谐斜率鉴频回路4,包络检波器5,信号补偿器6,后级电路7。所述方法为:测量光信号经过光电转换器1后分为两路测量信号。其中一路经过基于可调谐电容的RLC串联谐振网络2作为后级电路7的输入信号。另外一路经过自动增益控制模块3、双失谐斜率鉴频回路4、包络检波器5以及信号补偿器6后转换为幅值携带测量信号频率信息的直流信号并加载在基于可调谐电容的RLC串联谐振网络2的可调谐电容调谐引脚上,控制可调谐电容的容值。本发明可用于外差激光干涉信号处理电路中对测量信号的前处理,通过构成等效的窄带宽带通滤波器,使其中心频率可实时自动跟随测量信号的频率进行调谐,能提高外差激光干涉测量信号的信噪比,提高测量精度。

    支持六线偏振模信号光放大的EDFA及其模式增益均衡方法

    公开(公告)号:CN108899751B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN201810948660.0

    申请日:2018-08-20

    Abstract: 本发明公开一种支持六线偏振模信号光放大的EDFA及其模式增益均衡方法,依据少模光纤本征空间模场的电磁特征,设计两段具有简单掺杂结构的掺铒光纤以中心对准方式连续构成放大器的增益介质。两段掺铒光纤的铒粒子掺杂环分别偏向纤芯外侧和内侧,掺杂位置具有空间互补性,使六线偏振模信号光依次经历差别性放大和补偿性放大后实现模式增益均衡。相对于多环式和阶梯式等复杂铒粒子掺杂设计的掺铒光纤,本发明大大简化了掺铒光纤的制备工艺。

    一种光控的太赫兹波3比特编码器及编码方法

    公开(公告)号:CN111555814B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202010537774.3

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明公开一种光控的太赫兹波3比特编码器及编码方法,包括衬底层、金属层、定位标志和编码结构。金属层和定位标志均覆于衬底层的上表面;编码结构蚀刻在金属层上。编码结构由若干个双圆结构和若干个方形结构组成;所有双圆结构呈周期性排列,所有方形结构呈周期性排列,且所有双圆结构所形成的双圆阵列与所有方形结构所形成的方形阵列相互交错设置。本发明能对太赫兹波进行操控,并能实现3比特即八个状态的编码,与之前的编码结构相比大大提升了编码能力、信息传输能力。能同时控制三个频率点的谐振响应,作用的频段更宽、编码的频率范围更广。本发明具有工艺简单、结构简单且编码速率快的特点。

    一种闭环控制的激光二极管驱动方法

    公开(公告)号:CN117833016A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410004709.2

    申请日:2024-01-03

    Abstract: 本发明提供的是一种闭环控制的激光二极管驱动方法。所述方法为:根据驱动激光二极管所需的阈值电流,确定目标电信号;经ADC采集得到的正弦信号进入FPGA,经过快速傅里叶变换得到电信号的幅值,此电信号的幅值作为闭环调节所需要的电信号的幅值;根据电信号的幅值与DDS信号发生器的目标电信号的幅值,进行PID控制处理;根据PID控制处理结果,调整DDS信号发生器输出信号;完成一次闭环调节,采集新一组的信号。本发明可用于激光雷达的高精度探测中,可有效改善激光信号在传输过程中的幅值抖动与功率漂移情况。

    基于双锥形自由曲面的可调控光纤光镊

    公开(公告)号:CN117766190A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202310304974.8

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明提供的是一种基于双锥形自由曲面的可调控光纤光镊,其特征是:激光器1通过3dB光纤耦合器2的分束后再通过光衰减器3分别控制输入光纤4的入射光实现对介质微粒14运动状态和捕获位置的调控;它由毛细管光纤8及其两端焊接的输入光纤4的以及由毛细管光纤侧抛形成的双锥形自由曲面9组成;所述的双锥形自由曲面9作为光反射器使毛细管光纤8两端连接的输入光纤4传导的模场5发生全反射形成多级发散光束12,再经过在与外部媒介界面处再次发生的全反射增强汇聚程度,最终在双锥形自由曲面9表面附近形成足以捕获介质微粒14的连续势阱,从而实现多点捕获。

    集成式全光纤悬链线形导波驱动超表面器件

    公开(公告)号:CN117369168A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311088899.2

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明提供的是集成式全光纤悬链线形导波驱动超表面器件,其特征是:所述器件包括一段微纳光纤(1)和集成在微纳光纤(1)表面的悬链线环阵列(2),该阵列的每个悬链线环(3)由多个旁瓣(301)组成,多个旁瓣(301)的外轮廓为悬链线轮廓(302);在微纳光纤(1)中沿光纤中轴‑X轴(4)传输的导模(5)经悬链线环阵列(2)调制后形成辐射光波(6),辐射光波(6)衍射至焦平面(7)后形成多焦点(8);通过调节悬链线轮廓(302)的跨度Λ、高度h及其所对应的圆心角θ这些参量实现对多焦点(8)的空间位置、强度、偏振态的控制,本发明可用于光场调控、光动力治疗和光操纵等领域。

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