一种基于双层G形石墨烯微结构的可调偏振转换器

    公开(公告)号:CN109491109A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811616698.4

    申请日:2018-12-27

    CPC classification number: G02F1/0136

    Abstract: 本发明公开了一种基于双层G形石墨烯微结构的可调偏振转换器。主要包括如下步骤:步骤(1).在25~35Thz的工作频段,研究石墨烯可调谐双G形偏振转换器中电磁波的传输,通过对偏振转换器结构的设计,找出可以实现偏振转换的结构;步骤(2).偏振转换器的G形位置是石墨烯带,两个G形石墨烯带的中间有40nm厚的二氧化硅介质层;步骤(3).通过调节石墨烯的化学势可以有效地调控谐振点的位置,从而实现可调谐的功能;本发明具有结构简单,转换效率高等特点。

    一种应用于紫外波段(320~390 nm)的低损耗空芯反谐振光纤

    公开(公告)号:CN119355870A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411564984.6

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种低损耗空芯反谐振光纤,该光纤结构包括:负曲率谐振管单元、空气纤芯、外包层套管、椭圆组合管单元、椭圆管单元;所有负曲率谐振管单元围绕纤芯嵌套连接在外包层套管内壁,与椭圆组合管单元、椭圆管单元和外包层套管一起构成一种低损耗空芯反谐振光纤。本发明利用反谐振将光束缚在光纤纤芯区域,通过负曲率谐振管单元降低损耗,实现最低0.02dB/m的限制损耗。本申请在紫外波段的低损耗传输领域具有巨大的应用价值。

    一种检修小车的视觉跟随方法及控制系统

    公开(公告)号:CN119339049A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411419731.X

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种检修小车的视觉跟随方法及控制系统,通过采用泛化训练的YOLOv7模型及基于深度相机的视觉定位模块,结合CSRT目标追踪算法实时定位跟踪目标,获得跟随目标的空间几何位置;再以跟随目标的空间几何位置作为电机控制模块的输入信息,基于双闭环直流无刷电机调速系统,控制小车的各个电机的转速和转矩。与现有技术相比,本发明能解决小车机动变速不灵敏,启动瞬间过流的问题;且在目标识别跟随过程中,减小了人体躯干动作对深度信息的影响,并提高了目标跟踪精度。

    一种反射式双参量SPR光纤传感装置

    公开(公告)号:CN117629892A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311622926.X

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明提供的是一种反射式双参量SPR光纤传感装置;其特征是:它由宽带光源(1)、传输光纤(2)、三端口环行器(3)、双包层光纤耦合器(4)、传感探头(5)、光谱仪(6)组成。传感探头(5)是由双包层单模光纤刻写光纤布拉格光栅(5‑4)构成,双包层单模光纤包含外包层(5‑1)、内包层(5‑2)、纤芯(5‑3),传感探头(5)的端面被光纤端面加工系统研磨α,β的角度并抛光形成表面光滑的两个平面,分别在楔形端面的两个表面制备一层厚度不同的SPR传感金膜(5‑5)和(5‑6),形成SPR传感区。根据外部溶液折射率与反射光谱的关系图,实现外部溶液和温度的双参量检测,可以应用于生物、医疗、化学等光纤传感领域。

    一种宽带和双频段可调谐的太赫兹吸波器

    公开(公告)号:CN117559147A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311709225.X

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明提供的是一种宽带和双频段可调谐的太赫兹吸波器;其特征是:这是一种宽带吸收和双频段吸收可调谐的吸波器,从下向上依次为金属层(1)、介质层1(2)、由3个大小不一的空心正方形二氧化钒旋转45°组成的二氧化钒层(3)、介质层2(4)以及由空心正方形和十字形的石墨烯组成的石墨烯层(5)堆叠而成;本发明可用于太赫兹吸波器件的开发,在使用过中,通过改变温度来调节相变材料二氧化钒的电导率,同时可以通过化学掺杂或施加外部偏置电压来调节石墨烯的费米能级,就能实现吸收特性的调谐和吸收率的改变,解决了传统太赫兹吸波器吸收特性不可调谐的技术问题,可广泛应用于太赫兹探测、传感、隐身等领域。

    一种全光纤旁瓣抑制的无衍射超振荡光场生成器件

    公开(公告)号:CN116755256A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310513857.2

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本发明提供的是一种全光纤旁瓣抑制的无衍射超振荡光场生成器件。其特征是:它由单模光纤(1)、多模光纤(2)、金属薄膜(3)和纳米花瓣结构(4)组成。所述多模光纤(2)熔接在所述单模光纤(1)上,起对单模光纤(1)纤芯中的传输光场扩束的作用。所述金属薄膜(3)镀在所述多模光纤(2)的端面上。所述纳米花瓣结构(4)刻蚀在所述金属薄膜(3)上。经过多模光纤(2)扩束的传输光场照射在纳米花瓣结构(4)上能够激发等离子体波,该等离子体波再通过纳米花瓣结构(4)辐射输出,产生具有旁瓣抑制的无衍射超振荡光场。本发明在光纤端面可获得旁瓣抑制的无衍射超振荡光场,属于光纤微结构器件技术领域。

    一种应用于紫外波段(100~300 nm)的低损耗的Kagome空芯光纤

    公开(公告)号:CN116679374A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310816728.0

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种低损耗的Kagome空芯光纤,该Kagome空芯光纤结构包括:空气纤芯、空气孔包层、外部反谐振层和外部石英层;在外部反谐振层中沿特定角度分布多个石英谐振环,用于限制光的泄露,进一步降低该空芯光纤的传输损耗;空气纤芯、空气孔包层、外部反谐振层和外部石英层由内到外依次同心连接构成一种低损耗的Kagome空芯光纤。本发明利用低重叠模场理论将纤芯基模限制在空气纤芯中,再根据反谐振反射原理,利用空气孔包层进一步降低该空芯光纤的限制损耗,通过对石英壁厚进行优化,实现了该空芯光纤在紫外波段(100~300nm)低损耗的导光。本发明可以为紫外波段的低损耗传输提供媒介。

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