一种超紧凑全光纤马赫-泽德干涉仪及其制作方法

    公开(公告)号:CN108387173A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810300855.4

    申请日:2018-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种超紧凑全光纤马赫-泽德干涉仪,包括光子晶体光纤、第一单模光纤和第二单模光纤,光子晶体光纤的一端和第一单模光纤熔接,在熔接点处形成封闭的球形空气腔,对球形空气腔拉锥形成封闭在光纤拉锥区中的纺锤型空气腔,光子晶体光纤的另一端与第二单模光纤连接。利用光子晶体光纤和普通单模光纤熔接技术形成封闭空气腔并用光纤拉锥机拉锥形成马赫-泽德干涉仪。本发明还公开了一种超紧凑全光纤马赫-泽德干涉仪的制作方法,超短的干涉臂长使光传输损耗大大降低,可获得高对比度的干涉信号;大大减小弯曲带来的串扰,提高了系统的稳定性。

    基于表面等离激元效应的光纤表面增强拉曼探针及其制作方法

    公开(公告)号:CN108181296A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810208209.5

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面等离激元效应的光纤表面增强拉曼探针及其制作方法。本发明的结构是研磨的光纤端面上附着一层周期性金属结构。制作步骤包括:基片上旋涂PS微球阵列,部分刻蚀并在PS微球顶部镀金属薄膜,形成半球形金属结构,然后在其表面旋涂聚合物并固化,去除基底;将得到的薄膜与光纤端面用胶水固化,固化后完全去除PS微球,RIE刻蚀调节金属结构的几何尺寸使其谐振波长和激发激光波长一致,光纤顶部只剩下金属半球形阵列。将待测样品吸附在金属半球形阵列表面,光源从光纤一端耦合进入,从光纤内部照射金属结构,激光在金属结构的作用下产生可测量的拉曼信号,经光纤收集后从另一端输出由光谱仪分析。本发明结构简单,适用于加工生产。

    一种环境自适应的无设备目标定位方法

    公开(公告)号:CN104093202B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201410312854.3

    申请日:2014-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种环境自适应的无设备目标定位方法,包括:建立定位系统,获得每两个无线通信节点之间组成链路中接收端的接收信号强度值;将定位区域划分为N个格点,并根据格点处出现目标时对链路中接收端的接收信号强度值的影响,构建稀疏定位模型;采用椭圆阴影模型确定每个格点处信号强度变化对对应链路上接收端的接收信号强度值影响的权重得到理想字典;根据链路上接收端接收信号强度值的变化,对理想字典进行字典更新和稀疏恢复交替进行;所述更新后的稀疏矢量中非零值所对应格点位置即为被定位的无设备目标所在位置。本发明可以自适应环境的变化在线动态调整字典和稀疏恢复,动态地适应环境变化,有效避免目标误判和提高定位精度。

    一种基于微椭球空气腔的光纤压力传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN107300437A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710664816.8

    申请日:2017-08-07

    CPC classification number: G01L1/242

    Abstract: 本发明涉及一种基于微椭球空气腔的光纤压力传感器和一种基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的制造方法,属于光纤压力传感器技术领域。包括单模光纤、压力敏感膜;所述单模光纤上端固定连接所述压力敏感膜下端,所述单模光纤、所述压力敏感膜连接处开设空气法布里-珀罗腔。本发明中材质均为二氧化硅,使得本发明热膨胀系数相同,避免了不同材料高温失配造成的结构失效,温度串扰小,成本低廉;传感头制作工艺只需要熔接、切割和研磨,制作工艺简单;本装置中的共焦法布里-珀罗腔与现有技术中腐蚀工艺或飞秒激光器制作的法布里-珀罗腔相比,干涉腔损耗小,干涉条纹对比度高,解调精度高。

    一种对称的全光纤法珀传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN105180980B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201510660838.8

    申请日:2015-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种对称的全光纤法珀传感器,第一单模光纤与第一多模光纤相熔接,所述第二单模光纤与第二多模光纤相熔接;所述第一多模光纤与第二多模光纤末端均设置有凹腔;所述第一多模光纤的凹腔与第二多模光纤的凹腔相对接形成FP腔。本发明提供的一种对称的全光纤法珀传感器及其制作方法,结构小巧、制作简单、成本低廉,该光纤传感器可利用化学腐蚀方法得到长的法珀腔,并且结构对称,条纹精细度低,受温度影响小,可利用基于傅立叶变换的相位法实现高温下的压力、应变的测量。

    一种对称的全光纤法珀传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN105180980A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510660838.8

    申请日:2015-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种对称的全光纤法珀传感器,第一单模光纤与第一多模光纤相熔接,所述第二单模光纤与第二多模光纤相熔接;所述第一多模光纤与第二多模光纤末端均设置有凹腔;所述第一多模光纤的凹腔与第二多模光纤的凹腔相对接形成FP腔。本发明提供的一种对称的全光纤法珀传感器及其制作方法,结构小巧、制作简单、成本低廉,该光纤传感器可利用化学腐蚀方法得到长的法珀腔,并且结构对称,条纹精细度低,受温度影响小,可利用基于傅立叶变换的相位法实现高温下的压力、应变的测量。

    一种微型光纤法布里-珀罗压力传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN103528735B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310524956.7

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种新型的微型光纤法布里-珀罗压力传感器及其制作方法。该传感器能够有效避免传统光纤法布里-珀罗传感器的压力敏感膜受压后,产生非平面移动,造成较大光能损失的缺陷,能够得到更高的测量精度。本发明提供的微型光纤法布里-珀罗压力传感器,包括通过静电键合工艺连接的单晶硅膜和硼硅酸盐光纤,所述单晶硅膜具有凸台,所述硼硅酸盐光纤具有凹腔,单晶硅膜具有凸台的一面和硼硅酸盐光纤的凹腔相对形成法布里-珀罗腔,所述凸台顶端形成反射面。本传感器使得敏感膜在受压变形过程中,光纤法布里-珀罗腔的两个反射面始终保持平行,大大提高了测量精度。

    一种微型光纤法布里-珀罗压力传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN103528735A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310524956.7

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种新型的微型光纤法布里-珀罗压力传感器及其制作方法。该传感器能够有效避免传统光纤法布里-珀罗传感器的压力敏感膜受压后,产生非平面移动,造成较大光能损失的缺陷,能够得到更高的测量精度。本发明提供的微型光纤法布里-珀罗压力传感器,包括通过静电键合工艺连接的单晶硅膜和硼硅酸盐光纤,所述单晶硅膜具有凸台,所述硼硅酸盐光纤具有凹腔,单晶硅膜具有凸台的一面和硼硅酸盐光纤的凹腔相对形成法布里-珀罗腔,所述凸台顶端形成反射面。本传感器使得敏感膜在受压变形过程中,光纤法布里-珀罗腔的两个反射面始终保持平行,大大提高了测量精度。

    一种基于实芯光子晶体光纤的法布里-珀罗干涉传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN102261924B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201110103949.0

    申请日:2011-04-26

    Abstract: 本发明提供了一种光子晶体光纤法布里-珀罗干涉传感器及其制作方法。该传感器由一根普通通信单模光纤和一根实芯光子晶体光纤利用一定的熔接方法熔接起来构成。由于光子晶体光纤包层空气孔塌陷,两根光纤间形成空气腔构成F-P腔,光子晶体光纤和单模光纤的两个端面即空气腔的前后表面为F-P腔的两个反射面。所用的实芯光子晶体光纤由单一材料构成,温度变化时不会引起材料热膨胀系数之间的失配,因此这种干涉仪受温度变化影响小;制作过程仅用到光纤切割和熔接工艺,制备工艺简单;该传感器可获得高精细度、高对比度的干涉条纹,在大容量、准分布式传感系统中将具有极大的应用潜力;体积小、全光纤结构、鲁棒性好、成本低。

    基于语义触发背景的图像处理网络版权保护方法及系统

    公开(公告)号:CN119293763B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411826707.8

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明公开了基于语义触发背景的图像处理网络版权保护方法及系统,涉及计算机科学与技术领域,包括:获取前景来源图,将前景来源图输入至预先训练的图像分割网络内,得到前后景区分的蒙版图,进行图像处理操作,得到前景图;获取背景来源图,将背景来源图和取反操作之后的蒙版图进行图像处理操作,得到背景图;将前景图和背景图进行图像处理操作得到触发样本;将触发样本内图像输入至背景驱动水印生成模块内进行训练,得到训练后的背景驱动水印生成模块;将训练后的背景驱动水印生成模块插入至目标图像处理网络模型内,输入触发样本时输出最终水印图像,将最终水印图像与目标水印图像匹配,保证图像处理网络的原始效率以及输出图像原始质量。

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