基于Sagnac环干涉效应的微结构光纤及相关组件

    公开(公告)号:CN116224486A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310069108.5

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明提供一种基于Sagnac环干涉效应的微结构光纤及相关组件,微结构光纤包括:基底材料、包层结构和纤芯;包层结构包括沿着光纤径向且远离纤芯的方向依次分布的第一填充孔结构、第二填充孔结构和N层空气孔结构,N为不小于2的正整数,第一填充孔结构和第二填充孔结构用于填充温敏材料,第一填充孔结构包括四个均匀围绕纤芯分布的椭圆形的第一填充孔,第二填充孔结构包括十二个均匀围绕纤芯分布且与第一填充孔的周向间隔设置的圆形的第二填充孔,每层空气孔结构包括十二个均匀围绕纤芯分布且与第二填充孔的周向间隔设置的圆形的空气孔。本发明可以达到更好的温度测量效果,且结构简单、成本低、灵敏度高,应用前景广阔。

    双目全息三维显示系统及其方法

    公开(公告)号:CN114237001B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202111481395.8

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明提供一种双目全息三维显示系统及其方法,其中系统包括:分光棱镜、第一反射镜、第二反射镜、空间光调制器和全息光学元件,其中:分光棱镜用于将获取到的平行光束分为第一光束和第二光束,所述第一光束照射到空间光调制器上,第二光束照射到第一反射镜上;第一反射镜用于将第一光束照射到空间光调制器上;空间光调制器用于产生第一全息图像光和第二全息图像光;第二反射镜用于将全息图像光照射至全息光学元件上;全息光学元件用于获取第一全息图像光和第二全息图像光,并生成全息三维图像。本发明通过分别将第一全息图像光和第二全息图像光分别照射第一全息元件和第二全息元件上,将左右眼全息图像重建出来,准确的形成全息三维图像。

    空芯负曲率光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN114114526B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202111488091.4

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本公开提供了一种空芯负曲率光纤偏振分束器,包括:包层区和纤芯区;所述包层区包括8个紧密排列的石英玻璃管,且8个所述石英玻璃管沿以所述偏振分束器的结构中心为圆心的圆周排布;所述纤芯区为由8个所述石英玻璃管所围成的区域,所述纤芯区内设置有2个沿所述结构中心对称且间隔分布的第一石英玻璃管,且所述第一石英玻璃管中心的连线将所述纤芯区进一步分为第一纤芯和第二纤芯。本公开提供的空芯负曲率光纤偏振分束器基于反谐振机理,采用空芯光纤,具有超宽带宽,可应用于未来大容量的空芯光纤通信系统中。

    一种双芯光子晶体光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN113589427A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110859161.6

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明提供一种双芯光子晶体光纤偏振分束器,包括:包层和两个纤芯,所述包层由多个均匀分布的圆孔构成,相邻两个圆孔之间的孔间距均相同;所述圆孔包括填充空气的第一圆孔和第二圆孔、填充金属元素的第三圆孔,所述第二圆孔直径大于第一圆孔直径,所述第三圆孔直径等于所述第一圆孔直径;在所述结构中心的两侧对称布设两个所述第一圆孔,该两个第一圆孔被所述两个纤芯夹在中间;围绕所述两个纤芯的外层均匀布设八个第一圆孔及两个第三圆孔。本发明提供的偏振分束器光纤长度仅为240μm,具有较短光纤长度及较高消光比。

    一种单偏振低损耗空芯负曲率光纤

    公开(公告)号:CN113448010A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110730584.8

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明提供一种单偏振低损耗空芯负曲率光纤,包括外层结构、包层区、空芯纤芯区;其中:所述包层区包括多个壁厚相同的圆形包层管,所述多个圆形包层管紧贴所述外层结构内表面设置且相邻两个圆形包层管的夹角为44.6~45.4度;所述包层区还包括:至少一个U型嵌套环,分别设置于所述圆形包层管内,且U型嵌套环与所述圆形包层管为一体式结构;所述U型嵌套环壁厚大于所述圆形包层管壁厚,设有所述U型嵌套环的圆形包层管的直径不同于其它圆形包层管的直径;所述空芯纤芯区为所述多个圆形包层管围成的区域。本发明能够实现单偏振传输并降低损耗。

    一种基于金填充的超短双芯光子晶体光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN112230328B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202011181914.4

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于金填充的超短双芯光子晶体光纤偏振分束器,包括:纤芯区和包层区;所述纤芯区包含一个第一椭圆孔、两个第二椭圆孔、两个第三椭圆孔;所述第一椭圆孔位于所述纤芯区中央;两个所述第二椭圆孔分别设置于所述第一椭圆孔垂直方向上下两侧,两个所述第二椭圆孔中填充有金属金;所述第一椭圆孔水平方向左右两侧分别为光纤的第一纤芯和第二纤芯;两个所述第三椭圆孔分别设置于所述第一纤芯和第二纤芯水平方向左右两侧;所述包层区位于所述纤芯区的外层,所述包层区包括多个均匀设置的第一空气圆孔和第二空气圆孔;本分束器引入基于金填充的表面等离子体共振效应,比全空气孔型光子晶体光纤传输效果更好,器件长度更短。

    一种空气孔镀金膜的V型双芯光子晶体光纤偏振分束器

    公开(公告)号:CN112230333A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011185842.0

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种空气孔镀金膜的V型双芯光子晶体光纤偏振分束器,包括,基底以及分布于所述基底中的以正六边形排列的圆形空气孔,其中,所述分束器基底材料为二氧化硅;所述以正六边形排列的圆形空气孔包括:第一圆形空气孔,位于所述分束器的正中心,所述第一圆形空气孔镀金膜;所述第一圆形空气孔,左右两侧形成两个纤芯;第二圆形空气孔,分布于所述第一圆形空气孔的上下两侧;第三圆形空气孔,分布于所述第一圆形空气孔的左右两侧。本发明的空气孔镀金膜的V型双芯光子晶体光纤偏振分束器具有超宽的分束器带宽。

    基于相位调制和去包络技术的时域展宽模数转换系统和方法

    公开(公告)号:CN103529618B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201310489315.2

    申请日:2013-10-18

    Abstract: 本发明提供了一种基于相位调制和去包络技术的时域展宽模数转换系统和方法,该系统中啁啾光窄脉冲产生装置利用锁模激光器和色散光纤产生啁啾高斯光窄脉冲信号;射频信号时域展宽装置利用光分路器将脉冲光信号分为3路,射频信号相位调制到第1路光信号中,随后3路光信号经过偏振控制、延时、耦合、放大、色散、光电探测等处理,变为串行传输的时域展宽的3路电信号;数字信号处理装置接收串行输入的3路时域展宽的电信号,利用相干探测和去包络算法得到无高斯包络的时域展宽射频信号。射频信号波形展宽对应其频率降低,频率降低的倍数与模数转换模块有效采样率的乘积即为本发明模数转换系统的采样率。采用本发明的系统和方法,可以有效去除时域展宽射频信号的高斯包络,相比较现有的光子时域展宽模数转换系统,本系统和方法得到的时域展宽射频信号更加精确,能适应高频信号的模数转换。

    一种三维模型实时绘制与比对方法

    公开(公告)号:CN104599320B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201410856569.8

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种三维模型实时绘制与对比方法,所述方法包括以下步骤:S1、建模软件的插件从建模软件中实时读取模型的节点数据;S2、将所述步骤S1中读取的数据,以节点的形式存入共享缓存区,所述节点以树形结构进行组织;S3、对比软件读取所述共享缓存区中节点的数据,并在地理空间中实时绘制初始三维模型;S4、将现实场景中照片放于三维地理信息空间中,与步骤S3中得到所述初始三维模型作对比,对所述初始模型进行修正后得到三维模型。本发明的方法实时读取模型数据,并通过人工修正构建三维模型,实现了根据实际场景实时绘制三维模型,并且使构建的三维模型与实际场景匹配。

    一种数字分层的三维显示方法及装置

    公开(公告)号:CN104219516B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410440064.3

    申请日:2014-09-01

    Abstract: 本发明公开一种数字分层的三维显示方法及装置,所述三维显示方法包括:S1.根据预设的显示深度,确定单元图像的宽度w,所述单元图像从预设的三维显示单元图像库中选取;S2.根据所述单元图像,得到初始视差图像;S3.根据所述单元图像、所述初始视差图像以及预设的视差图像数目K,所述K为正整数,得到K个视差图像,所述K个视差图像构成视差图像序列;S4.根据所述视差图像序列,实现三维显示。本发明的数字分层的三维显示方法及装置通过将要显示的三维内容在不同显示深度上呈现,不会出现视区跳跃和匹配错误,使观看范围扩大。

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