一种用于生成光频梳的光纤上微环谐振腔制备方法

    公开(公告)号:CN118732174A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410966965.X

    申请日:2024-07-18

    IPC分类号: G02B6/293 G02B6/12 G02B6/122

    摘要: 本发明提供了一种用于生成光频梳的光纤上微环谐振腔制备方法,利用“样品转移”法将制备的氮化硅微环谐振腔样品转移至D型光纤上;聚合物锥形波导设计与微环谐振腔样品上的氮化硅波导端面耦合,能够为微环谐振腔提供2个端口,两根弯曲聚合物锥形波导分别与D型单模光纤中两个侧壁的纤芯区域相连。聚合物锥形波导采用飞秒激光诱导双光子聚合技术(TPP)打印。将用于产生光频梳的微环谐振腔样品直接集成到单根光纤上,可以极大提高微腔与泵浦源的耦合效率与稳定性,不需要额外的模斑转换器,降低微腔光频梳的产生与测试难度,减小封装尺寸,提高微腔光梳光源的集成度。

    具有点阵超材料的抗冲击及微气泡减阻结构的飞行器弹体

    公开(公告)号:CN118274667A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410368379.5

    申请日:2024-03-28

    IPC分类号: F42B25/00

    摘要: 本发明公开了一种具有点阵超材料的抗冲击及微气泡减阻结构的飞行器弹体。微气泡通过点阵结构支柱中的微流道流通到弹体表面,形成包裹弹体的微气泡层,利用微气泡减阻机理,调控弹体近壁面边界层的拟序结构,从而有效降低航行中的摩擦阻力。点阵超材料结构使用3D打印技术制备,形成高强度的抗弯矩结构的同时,利用点阵超材料实现蒙皮结构的轻量化,使跨介质飞行器实现高速抗冲击入水和水下高速航行,进一步提高飞行器的效能,本发明对实现跨介质飞行器轻质高强高效具有重要意义。

    一种面向线性超定系统的超凸多面体映射方法和装置

    公开(公告)号:CN118171227A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202311862680.3

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G06F18/25 G06F18/2132

    摘要: 本申请提供了一种面向线性超定系统的超凸多面体映射方法、装置、介质和电子设备。首先,确定超凸多面体的第一期望线性超定系统;通过第一期望线性超定系统确定第一期望线性超定系统的输入变量数目、输出变量数目和系统传递矩阵以及超凸多面体的系统输入变量向量和超凸多面体的系统输出变量向量;然后通过系统输入变量向量的中心坐标和半径坐标获得系统输入变量向量的区间范围;最终通过输入变量数目、输出变量数目、系统传递矩阵、中心坐标、半径坐标、区间范围和系统输出变量向量对系统输出变量向量进行解析求解,获得系统输出变量向量的值域范围。解决了当输入变量空间为超凸多面体时线性超定系统输出区域的映射传递问题。

    一种间接型光泳力测试装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117870942A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311808608.2

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: G01L11/00

    摘要: 本发明公开了一种间接型光泳力测试装置,包括测试机构、真空室、光源装置、CCD相机、压力和温度传感器,测试机构位于真空室内部,包括中空框架结构、连接件和摆臂,摆臂一端通过连接件与中空框架结构的顶部横梁连接,能够在光泳作用下相对顶部横梁摆动,另一端能够固定被测试件,使被测试件与摆臂轴线夹角为0°,光源装置位于真空室外部,为光泳作用提供光源,CCD相机位于真空室外部,用于拍摄并记录摆臂摆动角度,压力传感器置于真空室顶壁,温度传感器分别置于真空室侧壁。本发明设计的测试装置结构简单、体积小、成本低,能够通过测量摆臂摆动角度实现宏观光泳力高精度测量的目的。

    一种红外辐射特性可调和雷达RCS缩减的兼容隐身器件

    公开(公告)号:CN117832875A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311842883.6

    申请日:2023-12-28

    发明人: 杨昌 常慧聪 肖林

    IPC分类号: H01Q17/00 H05K1/11 H01Q15/00

    摘要: 本发明涉及一种红外辐射特性可调和雷达RCS缩减的兼容隐身器件,属于飞行器隐身设计领域。包括碳薄膜材料结构层、电路PCB板层和金属反射PCB板层,所述碳薄膜材料结构层制备在电路PCB板层上表面,形成编码超表面。电路PCB板层和金属反射PCB板层之间为空气间隔层,这三层结构形成超材料。通过供电电路调节碳薄膜材料结构层的两层碳薄膜的电压差,可以实现红外发射率调控,改变红外辐射特性,编码超表面通过编码单元的不同排布可以在X波段实现10dB的RCS缩减。