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公开(公告)号:CN115290604B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210842511.2
申请日:2022-07-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/41 , G01K11/32
Abstract: 本发明提供的是一种基于双D型结构的具有温度补偿功能的折射率传感器。它由宽谱光源1、双D型光纤2、光谱分析仪3、隔离器4以及分析系统5组成。宽谱光源1输出的光信号在光纤2的侧抛区域所镀金属膜附近产生SPR现象,双D型的两端侧抛区域,一端用于折射率的测量,另一端涂有只对温度敏感的聚二甲基硅氧烷(PDMS),用于对折射率测量区进行温度补偿且温补区域对折射率测量不敏感。本发明传感器双D型的特殊结构,具有整体性,可对测折射率一端产生良好的温度补偿,并且可推出温度补偿的关系式;本发明结构简单紧凑,具有较好的温度补偿的效果,可应用于环境及生化方面的高精度检测。
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公开(公告)号:CN114965379B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210525315.2
申请日:2022-05-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/552 , G01D21/02
Abstract: 本发明提供的是一种基于SPR的室内环境自动监测与调控系统,其特征是:它由宽谱光源1,1:N分光器2,光纤SPR传感器3,高分辨光谱分析仪4,计算机处理系统5共同组成。宽带光源在光纤SPR传感器3金属膜附近产生SPR现象,并通过级联实现了室内环境的多变量自动监测与调控。本发明制备简易,成本低,为未来智慧城市提高了一种简便方案,可广泛应用于传感监测等方向。
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公开(公告)号:CN117783057A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410014207.8
申请日:2024-01-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明提供了一种基于七芯光纤耦合的SPR传感器,该传感器由宽谱光源1,隔离器2,光纤SPR传感器3,光谱分析仪4以及计算系统5组成。光纤SPR传感器3由拉锥后的七芯光纤301和金属膜302构成;宽谱光源1输出的光经过隔离器2输入光纤SPR传感器3中的中央纤芯,经过熔融拉锥后的七芯光纤,光场逐渐耦合到其余六个纤芯,SPR激发后将具有更为强的电场强度,提升了传感面积,入射光在传感器区域形成倏逝场并进入金属膜,并与金属膜302激发的表面等离子体波产生共振,由于传感区对不同的折射率会吸收特定波长的能量,因此通过光谱分析仪4及计算系统5处理结果,可得到相对应的透射峰,从而对环境折射率进行检测。
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公开(公告)号:CN117638611A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311677110.7
申请日:2023-12-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明提供的是一种基于渐变式折射率结构的低差模增益少模掺铒光纤放大器。其特征是:按照光信号的传播方向,包括信号模式复用器1、光隔离器2和8、前向泵浦耦合器3、前置波分复用器4、渐变式折射率结构少模掺铒光纤5、后置波分复用器6、后向泵浦耦合器7、空间光解复用器9。渐变式折射率结构的掺铒光纤按照折射率分布进行划分主要分为四部分,由内而外分为高折射率纤芯,沟槽,低折射率纤芯以及包层。纤芯中掺杂的铒离子使用分层掺杂进行设计。本发明通过双向泵浦结构提高了少模放大器的增益,并通过光场的分布改善掺杂稀土离子的范围,降低了模式之间的差分模式增益(DMG)。本发明实现了五种空间模式的信号光在1520~1565nm波段内,可以实现大于20dB的增益,且五种模式的差分模式增益在此波段内小于1dB,可广泛应用于光通信系统中的中继光放大,并能够扩大信号的传输容量。
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公开(公告)号:CN117353035A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202310816476.1
申请日:2023-07-05
Applicant: 桂林电子科技大学 , 南宁桂电电子科技研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的是一种基于二氧化钒的超宽带可调超材料吸波器。其特征是:这是一种超宽带可调超材料吸波器,从下向上依次为反射层(1),介质层1(2),二氧化钒层(3),介质层2(4),各层之间为紧密贴合。本发明具有吸收带宽大,吸收率可调、偏振无关、偏振角不敏感、宽入射角的特点。本发明可用于太赫兹吸波器件的开发,可广泛用于太赫兹探测、传感、隐身、光开关等领域。
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公开(公告)号:CN116931140A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310816954.9
申请日:2023-07-05
Applicant: 桂林电子科技大学 , 南宁桂电电子科技研究院有限公司
IPC: G02B5/00 , C23C14/35 , C23C14/54 , C23C14/18 , G02B6/26 , G02B6/02 , G02B1/14 , G02B5/18 , G02B6/42 , G02B6/12
Abstract: 本发明提供的是一种基于微纳光纤的伴随波导SPP耦合结构。基于绝热耦合的方法,将双孔光纤拉制成微纳光纤,在微纳光纤的锥形区镀上一定厚度的金属膜,利用强倏逝场可以沿光波方向连续激发SPP;由涂有金属膜的微纳光纤1,涂有金属膜的光纤2以及折射率匹配液3组成;将两个拉制完成的微纳光纤腰区平行放置于载玻片上,耦合区域滴入折射率匹配液形成复合结构,分别给两根微纳光纤注光,从而令耦合区的SPP因微小距离而产生耦合增强效应。该耦合结构制备简易成本低,耦合结构稳定,耦合效果好,形成的器件易于集成小型化,适用于光纤干涉、传感等领域。
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公开(公告)号:CN116929422A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310923262.4
申请日:2023-07-26
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于OFDR技术的F‑P腔传感系统,包括线性可调谐光源1、主光耦合器2、辅助干涉装置3、主干涉装置4、复用阵列5、数据采集单元6,线性可调谐激光器1的输出光通过主光耦合器2后分5%进入辅助干涉装置3,95%进入主干涉装置4,线性可调谐激光器1、辅助干涉装置3和主干涉装置4均直接与数据采集单元6连接,复用阵列5为F‑P腔传感器阵列,与主干涉装置4连接;本发明实现了F‑P腔传感器的复用和距离定位,空间分辨率可达41μm测温的同时对应变测量进行温度补偿,将会在航空领域、船舶工程、桥梁测量等结构健康监测被广泛应用。
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公开(公告)号:CN116840966A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310923258.8
申请日:2023-07-26
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种应用于近红外波段(1.3~1.8μm)的高双折射准椭圆芯空芯反谐振光纤,该光纤结构包括:圆弧矩形管单元、空气纤芯、外包层套管、反谐振层带;x轴上方和下方的圆弧矩形管单元围绕纤芯嵌套连接在外包层套管内壁;圆弧矩形管单元和y轴上的反谐振层带,以及外包层套管一起构成一种应用于近红外波段(1.3~1.8μm)的高双折射准椭圆芯空芯反谐振光纤。本发明利用反谐振反射和抑制耦合共同作用的机制将光束缚在光纤纤芯区域。传统实芯光纤中把纤芯做成椭圆形来引入高双折射,本发明通过在光纤包层设计反谐振层带和圆弧矩形管单元的混合结构,来约束光在准椭圆芯传输来引入高双折射,实现在1.3~1.8μm波段内能够低损耗的导光。本发明在光纤陀螺领域具有巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN115236794A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210824965.7
申请日:2022-07-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本申请涉及一种大单模场以及超低损耗(1μm)的能量传输光纤,该光纤结构包括:负曲率谐振管单元、空气纤芯、外包层套管;负曲率谐振管单元由4个相同的空芯管以一定比例嵌合构成,并围绕纤芯均匀分布在外包层套管内壁,构成一种超低损耗的空芯光纤。该光纤能在1.1μm处实现0.000896dB/km的低损耗,在0.8μm~1.4μm波长范围内,拥有损耗水平在1dB/km以下,带宽在0.5μm以上的导光波段,可以实现传输诸如高峰值功率的皮秒、飞秒激光等。
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公开(公告)号:CN114824819A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210526713.6
申请日:2022-05-16
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯和VO2的双功能超表面,具有吸收与偏振转换的特性。本设计具有五层结构,从上至下依次为:二氧化钒薄膜层(1),介质薄膜(2),石墨烯薄膜(3),介质薄膜(4),反射金属层(5),各层结构紧密贴合。其中,介质薄膜(2)和介质薄膜(4)选取了介电损耗较低的聚酰亚胺。通过改变石墨烯的费米能级,可以实现电磁波吸收的功能。当改变VO2的温度,可以实现偏振转换的功能。使用CST Microwave Studio的频域求解器对双功能器件性能进行数值计算,该双功能器件在1.65和4.29THz处产生两个吸收峰,偏振转换比在4.17THz‑5.12THz频段内达到90%以上。本发明具有结构简单,控制灵活等优势,在太赫兹功能器件多样性的发展道路上,给出了一种新的设计思路。
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