一种基于介质超表面构造多焦点透镜的方法

    公开(公告)号:CN108761585B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810470820.5

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于介质超表面构造多焦点透镜的方法。主要包括如下步骤:步骤(1).在波长为380nm~780nm的可见光工作带宽内,研究不同形状尺寸的介质超表面结构的光学特性,通过对结构单元的设计,找出多个可以响应不同波段的结构,从而实现对入射电磁波进行调制;步骤(2).选择需要出射的各个聚焦点的位置,根据透镜的等光程原理,确定超表面结构的相位分布;步骤(3).将不同形状尺寸的介质超表面结构放置于对应的位置,根据Pancharatnam‑Berry相位,只需调节超表面结构的旋转方向就能够满足步骤(2)中的相位分布要求。本发明通过介质超表面结构实现多焦点透镜的效果,且具有高效率的聚焦功能,并且具有尺寸极薄,原理简单容易实现等特点。

    一种双通道塑料光纤SPR传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112432930A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011452594.1

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 一种双通道双侧抛结构塑料光纤表面等离子体共振传感器,属于光纤传感技术领域。由光源、双侧抛双镀膜结构塑料光纤表面等离子体共振传感探头、光谱仪以及计算机组成。该双侧抛结构光纤采用质地柔软、柔韧性好、成本低廉的塑料光纤制备而成。通过在双侧抛结构塑料光纤的两个抛磨面上分别镀制金、银两种纳米颗粒,可以使传输光在两个抛面上分别产生表面等离子体共振现象,并在其透射光谱的两个不同波长位置处分别产生两个共振吸收峰,从而可以实现双通道的表面等离子体共振传感。该表面等离子体共振传感器具有结构和制备工艺简单、成本低廉、机械强度高且集成化好的优点。

    一种V槽结构塑料光纤SPR传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112432929A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011445277.7

    申请日:2020-12-08

    Inventor: 滕传新 苑立波

    Abstract: 一种V槽结构塑料光纤表面等离子体共振传感器,属于光纤传感技术领域。其由光源、V槽结构塑料光纤SPR传感探头、光电检测装置等组成,该V槽结构塑料光纤SPR传感探头是通过模压成型方法在塑料光纤上压制出一个V型槽结构,然后在其上镀制纳米金颗粒制备而成的。通过制备对称性的V槽结构可以实现增强型的塑料光纤SPR传感器,而通过制备非对称的V型槽结构,可以实现双通道塑料光纤SPR传感器。该器件具有结构简单、制备工艺简单与可批量化生产等优点。

    一种塑料光纤微位移传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111121642A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911358601.9

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 一种弯曲型耦合结构塑料光纤微位移传感器,属于光纤传感技术领域。由光源、塑料光纤位移传感探头、光电检测装置和数据处理及显示单元构成。该位移传感探头采用弯曲的耦合结构锥形塑料光纤制备而成,通过将塑料光纤进行拉锥处理可以有效的增强传输光倏逝场的强度,从而提高两锥形塑料光纤间的耦合效率,提高器件的信噪比。该传感器具有结构和制备工艺简单、成本低廉、灵敏度高等特点。

    一种基于单模双芯光纤产生可调微波信号的方法及装置

    公开(公告)号:CN110113104A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201810100177.7

    申请日:2018-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于单模双芯光纤产生可调微波信号的方法及装置,装置包括窄线宽激光器(1),第一光纤耦合器(2),光环形器(3),双向光放大器(4),扇入扇出器件(5),单模双芯光纤(6),温度控制装置(7),第二光纤耦合器(8),光电探测器(9)。将窄线宽激光器输出的激光分为两束,一束作为布里渊泵浦光,另一束作为本振光,布里渊泵浦光沿光路进入单模双芯光纤的第一纤芯,并在其中产生一阶斯托克斯光,一阶斯托克斯光沿光路进入到单模双芯光纤的第二纤芯,并在其中产生二阶斯托克斯光,二阶斯托克斯光与本振光在光电探测器发生拍频,调节单模双芯光纤的温度控制装置,可以拍频输出可调的微波信号。

    一种基于单光纤集成光缆的光能量和光信号收发处理系统

    公开(公告)号:CN109274434A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811317711.6

    申请日:2018-11-07

    CPC classification number: H04B10/807 H04B10/2503 H04B10/2504

    Abstract: 本发明提供的是一种基于单光纤集成光缆的光能量和光信号收发处理系统。其特征是:它由用户端控制系统、光耦合器、多功能集成光缆、波分复用模块、光电转换模块、传感器端口、信号收发双工模块、电压稳压电路和功能模块组成。本发明可在单根光缆中,以光信号的形式同时实现电能、通讯和传感信号的传送。系统中的光信号为不同的波长的光信号,使得相互之间的干扰极小。在系统的控制端和输出端无需高压仪器来实现电力的输出和传送,降低了系统设计的复杂程度,提高了整体系统的便携性。本发明可同时实现远程能量的传送、通讯以及传感信号的收发,可用于复杂环境如海底、地下的远程监测、勘探以及特殊任务的完成。

    基于标准集成电路工艺低噪声单光子探测芯片及系统

    公开(公告)号:CN109253807A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811182461.X

    申请日:2018-10-11

    CPC classification number: G01J11/00

    Abstract: 本发明提供的是一种基于标准集成电路工艺低噪声单光子探测芯片及系统。其特征是:低噪声单光子探测系统由光源1、偏压电路2、单光子探测芯片3、信号处理系统4组成,其中单光子探测芯片3由正常模式运行的单光子雪崩二极管31、暗环境下运行的单光子雪崩二极管32以及雪崩事件检测电路阵列33组成。本发明可用于极微弱光的测量,可广泛用于激光雷达,DNA测序,量子密匙分配,以及医学成像等领域。

    一种基于介质超表面构造多焦点透镜的方法

    公开(公告)号:CN108761585A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810470820.5

    申请日:2018-05-17

    CPC classification number: G02B3/0037 G02B1/002

    Abstract: 本发明公开了一种基于介质超表面构造多焦点透镜的方法。主要包括如下步骤:步骤(1).在波长为380nm~780nm的可见光工作带宽内,研究不同形状尺寸的介质超表面结构的光学特性,通过对结构单元的设计,找出多个可以响应不同波段的结构,从而实现对入射电磁波进行调制;步骤(2).选择需要出射的各个聚焦点的位置,根据透镜的等光程原理,确定超表面结构的相位分布;步骤(3).将不同形状尺寸的介质超表面结构放置于对应的位置,根据Pancharatnam‑Berry相位,只需调节超表面结构的旋转方向就能够满足步骤(2)中的相位分布要求。本发明通过介质超表面结构实现多焦点透镜的效果,且具有高效率的聚焦功能,并且具有尺寸极薄,原理简单容易实现等特点。

    一种可产生光轨道角动量叠加态的相位板

    公开(公告)号:CN108254943A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810115485.7

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种可产生光轨道角动量叠加态的相位板,包括核心相位调制结构(1)和封装材料(2)。所述核心相位调制结构的厚度l随方位角变化,满足其中l0为基座厚度,ls为阶跃厚度,α为一可变角度。该核心相位调制结构可对光场相位进行调制。所述封装材料加装在核心相位调制结构外对其进行保护。在所述相位板工作时,携带单一轨道角动量态的激光垂直入射到相位板中,随后光束通过核心相位调制结构,其相位将受到调制并转变为携带轨道角动量叠加态的光。

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