一种基于二氧化钒的可调太赫兹超材料完美吸波器

    公开(公告)号:CN117673769A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311676819.5

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明公开一种基于二氧化钒的可调太赫兹超材料完美吸波器。其特征是:这是一种吸收率随温度可控的宽带太赫兹吸波器,自下而上它由底层反射层(1)、介质隔离层(2)、二氧化钒薄膜(3)组合而成,各层之间紧密贴合。本发明针对现有吸波器吸收带宽窄、吸收率低、不可调制或调制深度的缺点,使用仿真软件进行数值分析,得到二氧化钒在不同电导率下吸波器的吸收频谱,利用二氧化钒电导率随温度可变的特性,实现了吸波器吸收率可调控,通过调节二氧化钒的电导率可以获得96%的调制深度,且在二氧化钒电导率为2×105S/m时,吸波器在2.57‑4.87THz的范围内吸收率大于90%,吸收带宽可达2.30THz。该吸波器具有结构简单、吸收带宽宽、吸收率可控的特点,在光开关太赫兹传感器、能量采集、电磁隐身等领域具有重要应用价值。

    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

    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

    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。

    一种基于OFDR技术的F-P腔传感系统
    6.
    发明公开

    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

    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。

    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

    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

    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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