一种超宽带光学定向耦合器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117631143A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311602128.0

    申请日:2023-11-27

    IPC分类号: G02B6/125 G02B6/122

    摘要: 本发明属于光电子技术领域,具体涉及一种超宽带光学定向耦合器,包括:间隔平行设置且宽度相同的三个单模波导,含有直波导和弯曲波导,相邻两个直波导间设置一个弯曲波导;位于由三个单模波导构成的波导结构的两端支持边界态模式的直波导端口分别作为耦合器输入口和输出口;弯曲波导为一个调制波导,且调制波导与其相邻其中一个直波导的中心间距随光传播方向的变化关系由在传播方向均匀缓慢变化的调制函数表征,该函数在器件两端处切线均平行于直波导,且变化关系涉及器件总长度、在垂直于传播方向所弯曲的调制幅度以及传播方向上距离输入口端的位置等参数。本发明极大提高了器件响应带宽。

    一种光纤网络
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113938201B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202111095927.4

    申请日:2021-09-18

    摘要: 本发明公开一种光纤网络,属于光学领域。包括:第一光耦合器的输入端连接第一光纤一端,耦合端连接第四光纤一端,直通端连接第二光纤一端,隔离端连接第三光纤一端;第二光耦合器的输入端连接第二光纤另一端,耦合端连接第三光纤另一端,直通端连接第一光纤另一端,隔离端连接第四光纤另一端;第一光纤与第三光纤的长度差、第二光纤与第四光纤的长度差为0;第一光纤与第二光纤、第四光纤与第三光纤的长度差满足:1)两个长度差相等为正数;2)该长度差保障时延差大于等于2倍入射脉冲的宽度。本发明调节光纤网络结构,实现不同形式的晶格结构,结合晶格特征和演化方程,对脉冲在系统中的演化进行分析和调控。

    一种光学波导手性模式转换方法及装置

    公开(公告)号:CN112526672B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201910880692.6

    申请日:2019-09-18

    摘要: 本发明公开了一种光学波导手性模式转换方法及装置,方法包括:构建双波导结构参数的参数空间,并在参数空间中确定奇异点位置;在参数空间中,绕奇异点作任一闭环,基于参数方程,得到该闭环的结构参数值;制备结构参数值对应的多周期、亚波长的双波导结构,并通过调控双波导结构的任一模式入射光信号的入射方向,得到手性模式的出射。本发明通过奇异点确定微纳尺度的双波导结构,其结构参数连续而缓慢地变化形成一个闭合路径,当光从波导一端入射时,无论该端为何种模式,另一端出射对称或反对称模式;当光从该另一端入射时,无论该端为何种模式,在一端出射为反对称或对称模式,实现了出射模式取决于传播方向而与入射模式无关的手性转换。

    一种双光子荧光的增强方法及其应用

    公开(公告)号:CN108507991B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201810277213.7

    申请日:2018-03-30

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明涉及一种双光子荧光的增强方法及其应用,方法包括:将荧光材料和介电微球堆叠组合,得到复合介电结构;将激光源发射的激光通过显微物镜照射到复合介电结构中的介电微球上进行聚焦,得到聚焦后的光源;聚焦后的光源激发荧光材料,实现荧光材料双光子荧光的增强。本发明通过将荧光材料与介电微球结合,制得复合介电结构,通过该结构中的介电微球对光源的聚焦,可以使得在相同激光功率下荧光材料的荧光强度增强100倍左右,相比现有增强双光子荧光的技术,本发明的技术方案具有成本低、工艺简单、适用于大面积固态荧光材料等优点,有效解决了目前荧光材料双光子荧光效率低的问题。

    一种获得裁片缝合路径的方法

    公开(公告)号:CN104711784B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201510152963.8

    申请日:2015-04-01

    IPC分类号: D05B19/02

    摘要: 本发明公开了一种获得裁片缝合路径的方法,属于工业缝纫机控制领域,包括对裁片拍照,以获得裁片图像;对获取的裁片图像进行边缘提取,获取裁片的边缘;对获得的边缘进行判断,以获得边缘落在理想范围内的可缝合裁片;对经步骤S103获得的可缝合裁片的边缘进行断点填补处理和多重边缘单一化处理,以获得单一、连续的边缘;对经步骤S104获得的边缘进行缩进或扩张以构建缝合路径;将步骤S105获得的缝合路径的像素点进行坐标化,以获得缝合路径的像素点的坐标图;根据步骤S106获得的坐标图生成缝合路径。本发明方法能高效的生成缝合路径,取代制板工序,提高工业生产中缝合品的质量和效率。

    一种探测单根弯曲半导体纳米线中晶格畸变的方法

    公开(公告)号:CN105466862A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510815035.5

    申请日:2015-11-22

    IPC分类号: G01N21/21

    摘要: 本发明公开了一种基于二次谐波显微术探测单根弯曲半导体纳米线中晶格畸变的高灵敏度方法。在显微系统下,利用探针推动单根纳米线一端使之弯曲,从而产生不同程度的晶格畸变。同时,将一束激光聚焦至单根纳米线上一点A,并连续改变泵浦光偏振方向和纳米线长轴之间的夹角(偏振角θ),测定二次谐波强度随偏振角θ的变化关系。在保持泵浦光聚焦位置在A点不变的情况下,随弯曲曲率逐渐增大,偏振角θ=90°和θ=0°时的二次谐波强度之比显著减小。本发明提供了一种新型测定半导体纳米线晶格畸变的全光方法,相对于传统透射电镜法,其探测灵敏度提高近一个数量级,具有不损伤样品、可测块体材料,可适用于液态、低温等各种环境等优势。

    一种获得裁片缝合路径的方法

    公开(公告)号:CN104711784A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510152963.8

    申请日:2015-04-01

    IPC分类号: D05B19/02

    摘要: 本发明公开了一种获得裁片缝合路径的方法,属于工业缝纫机控制领域,包括对裁片拍照,以获得裁片图像;对获取的裁片图像进行边缘提取,获取裁片的边缘;对获得的边缘进行判断,以获得边缘落在理想范围内的可缝合裁片;对经步骤S103获得的可缝合裁片的边缘进行断点填补处理和多重边缘单一化处理,以获得单一、连续的边缘;对经步骤S104获得的边缘进行缩进或扩张以构建缝合路径;将步骤S105获得的缝合路径的像素点进行坐标化,以获得缝合路径的像素点的坐标图;根据步骤S106获得的坐标图生成缝合路径。本发明方法能高效的生成缝合路径,取代制板工序,提高工业生产中缝合品的质量和效率。

    一种光学环形器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118795684A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410892170.9

    申请日:2024-07-04

    IPC分类号: G02F1/01 G02F1/035 G02F1/125

    摘要: 本发明属于光电子技术领域,涉及一种光学环形器,包括:含有输入输出波导的环形谐振腔,以及设置在环形谐振腔内的行波调制器;行波调制器用于通过传输行波调制信号以对环形谐振腔的折射率进行动态调制;如果在环形谐振腔中传输的信号光的传播方向与在调制器中传播的行波调制信号的传播方向相同,调制信号对环形谐振腔的折射率产生有效调制,信号光从入射端对应的直通端输出;如果在环形谐振腔中传输的信号光的传播方向与在调制器中传播的调制信号的传播方向相反,信号光的波矢与行波调制信号的波矢不匹配,调制信号对环形谐振腔的折射率所产生的调制效率较低,信号光从入射端对应的下载端输出,实现光学环形器的功能,该光学环形器利于片上集成。

    一种光学波导手性模式转换方法及装置

    公开(公告)号:CN112526672A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910880692.6

    申请日:2019-09-18

    摘要: 本发明公开了一种光学波导手性模式转换方法及装置,方法包括:构建双波导结构参数的参数空间,并在参数空间中确定奇异点位置;在参数空间中,绕奇异点作任一闭环,基于参数方程,得到该闭环的结构参数值;制备结构参数值对应的多周期、亚波长的双波导结构,并通过调控双波导结构的任一模式入射光信号的入射方向,得到手性模式的出射。本发明通过奇异点确定微纳尺度的双波导结构,其结构参数连续而缓慢地变化形成一个闭合路径,当光从波导一端入射时,无论该端为何种模式,另一端出射对称或反对称模式;当光从该另一端入射时,无论该端为何种模式,在一端出射为反对称或对称模式,实现了出射模式取决于传播方向而与入射模式无关的手性转换。

    一种倍频光场调制方法及调制装置

    公开(公告)号:CN110361906A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910681704.2

    申请日:2019-07-26

    IPC分类号: G02F1/35 G02F1/355 G02F1/37

    摘要: 本发明公开了一种倍频光场调制方法及调制装置,方法包括:根据实际所需倍频光场,确定由纳米孔阵列和二维材料薄膜层叠构成的复合超表面中纳米孔阵列的排布方式以及入射基频激光;制备复合超表面,并向纳米孔阵列的表面入射基频激光,基频激光经纳米孔阵列的调制,得到由不同相位延迟光组成的光场,二维材料薄膜在该光场的激发下发射出倍频光场,该倍频光场即为所述所需倍频光场,实现倍频光场的调制。本发明采用由纳米孔阵列和二维材料薄膜层叠构成的复合超表面,结构简单、制备方便;根据实际所需的倍频光场,确定纳米孔阵列的排布方式和纳米孔阵列的入射激光类型,在实现较高的倍频转换效率的同时,调控灵活且自由度高,以实现不同功能需要。