一种基于旋转偏光片的防窥显示系统

    公开(公告)号:CN105911740A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610339151.9

    申请日:2016-05-23

    Inventor: 沈涛 孙滨超

    Abstract: 本发明提供了一种基于旋转偏光片的防窥显示系统,涉及液晶显示技术领域,具体涉及一种基于旋转偏光片的防窥显示系统。本发明是为了解决在防窥显示技术中,现有防窥显示技术防窥性能及安全性差、技术难度大、生产成本高昂的问题。本发明包括一号偏光片、一号电机、液晶模块、一号控制模块、偏光眼镜。其中,液晶模块中包括TFT阵列板、液晶盒、滤色板;一号控制模块内包含信号发射装置;偏振眼镜内包含二号偏光片、三号偏光片、一号传动杆、二号传动杆、二号电机、二号控制模块、偏光片手动调节旋钮;二号控制模块内包含信号接收装置。通过各偏振片转速的变化,来增加窥视者对显示内容的破译难度。

    基于非均匀光纤布拉格光栅分布式传感的光谱识别方法

    公开(公告)号:CN103528599A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310455613.X

    申请日:2013-09-29

    Abstract: 基于非均匀光纤布拉格光栅分布式传感的光谱识别方法,涉及基于非均匀光纤布拉格光栅分布式传感的光谱识别技术领域。解决了现有光谱识别方法在进行光谱识别时,当光纤布拉格光栅长度与被测物体的尺寸相当,同时被测物体体内存在非均匀的传感参数的作用场时,导致光纤布拉格光栅的反射谱形状发生改变,进而影响光谱识别效率的问题。基于非均匀光纤布拉格光栅分布式传感的光谱识别方法,它包括以下步骤:计算非均匀应变场作用下的光栅折射率分布;建立非均匀外界应变场作用下光栅光谱识别的传输矩阵模型;传输矩阵模型得出非均匀外界应变场作用下直角三角谱光纤布拉格的光谱变化。本发明适用于非均匀光纤布拉格光栅的光谱识别。

    具有自温补功能的高可靠光纤光栅加速度传感器

    公开(公告)号:CN103063872A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210589602.6

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 具有自温补功能的高可靠光纤光栅加速度传感器,属于光纤传感技术领域。它解决了传统光纤光栅振动传感器敏度低,可靠性差的问题。它包括菱形梁、振动梁、质量块、光纤光栅和传输光纤,所述振动梁包括振动片、曾敏凹槽、连接底板、振动臂和固定座;所述菱形梁的两个短的方形梁的末端分别固定在振动梁上,且该两个短方形梁的中心线与振动梁的中心线相互平行;菱形梁的两个长的方形梁的中心线位于振动片与固定座之间的间隙的中间;光纤光栅嵌入在菱形梁的凹槽内并延伸出菱形梁凹槽;传输光纤连接在光纤光栅延伸至菱形梁凹槽外侧的两端上;所述光纤光栅为光纤马赫-曾德尔干涉仪。本发明适用于光纤传感技术领域。

    基于涂覆CuO复合MXene材料的光纤气体传感器

    公开(公告)号:CN216646249U

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202123131558.8

    申请日:2021-12-14

    Inventor: 张寒梅 刘欣 沈涛

    Abstract: 本实用新型公开了基于涂覆CuO复合MXene材料的光纤气体传感器,其特征在于:它包括ASE光源(1)、环形器(2)、传感系统(3)、光谱仪(4)、解调模块(5)、PC端(6);该传感器由多模光纤与单模光纤复合而成,且单模光纤内部有一空气腔,在加热状态下对光纤进行拉锥,使得空气腔轴向长度增加且腔壁变薄,其侧面涂覆对气态甲苯(C7H8)敏感的CuO复合MXene材料。应用时,将气体存储装置打开,且传感单元置于待测气态甲苯(C7H8)浓度的空气中,从ASE光源发出光束传输至环形器,环形器输出光束传输至传感系统中的传感单元,利用光谱仪观测其透射光谱中谐振波谷中心波长的漂移量,通过解调模块将光谱仪中的解调并传输至PC端进行数据处理。

    一种基于氧化锌纳米棒的光纤湿度传感器

    公开(公告)号:CN207379920U

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201721361629.4

    申请日:2017-10-23

    Inventor: 沈涛 李晓晓

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于氧化锌纳米棒的光纤湿度传感器,涉及光纤湿度传感领域。包括光源、衰减器、光纤、敏感装置、分光计和计算机。利用氧化锌纳米棒的亲水性,结合微纳光纤技术,实现环境湿度检测。本实用新型采用单模光纤实现光信号频谱变化,灵敏度高、成本低,并且结构紧凑、稳定性高,有利于湿度检测技术的实用化应用。

    磁凝胶填充微纳光纤传感头的环形衰荡磁场传感器

    公开(公告)号:CN206178122U

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201621213375.7

    申请日:2016-11-11

    Inventor: 沈涛 孙滨超

    Abstract: 本实用新型提供了一种磁凝胶填充微纳光纤传感头的环形衰荡磁场传感器,涉及光纤磁场传感技术领域,具体涉及一种磁凝胶填充微纳光纤传感头的环形衰荡磁场传感器。本实用新型是为了解决在磁场传感领域中,现有磁场传感技术灵敏度低、稳定性差、生产成本高昂、操作复杂的问题。本实用新型包括DFB光源、脉冲信号发生系统、磁场感应系统、信号处理系统。其中,脉冲信号发生系统中包括偏振光控制器、光强度调制器、函数发生器;磁场感应系统内包含一号耦合器、二号耦合器、掺铒光纤放大器、延迟光纤、传感头;信号处理系统内包含光电转换器、示波器、计算机;其中,磁性敏感材料为磁性凝胶。通过测量衰荡时间来间接测量磁场强度。

    一种环境不敏感高灵敏度光纤磁场传感器

    公开(公告)号:CN205826845U

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201620002315.4

    申请日:2016-01-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种环境不敏感高灵敏度光纤磁场传感器,涉及光纤磁场传感领域。包括光源,信号发生器,铌酸锂电光波导强度调制器,光纤耦合器,延迟器,光纤环形衰荡腔,光电探测器和示波器。光纤环形衰荡腔由耦合器,单模光纤和光子晶体光纤组成。利用双光纤环形衰荡腔结构消除测量过程中外界因素的影响,在提高系统探测灵敏度的同时增强了系统的运行稳定性,本实用新型适用于高精度光纤磁场传感。

    一种基于Mach-Zehnder的双光束元件表面粗糙度测量装置

    公开(公告)号:CN205482840U

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201620002225.5

    申请日:2016-01-05

    Abstract: 一种基于Mach?Zehnder干涉的双光束元件表面粗糙度测量装置,涉及光干涉测量领域。它是为了解决传统单光源相移控制法测量元件表面粗糙度的测量范围小、不适用于台阶高度大于1/2波长材料表面的粗糙度测量的问题。本实用新型包括一号光源、二号光源、一号反射镜、一号分光镜、二号分光镜、透镜、一号双胶合透镜、二号反射镜、三号分光镜、二号透镜、二号双胶合透镜、待测材料、三号透镜、光阑、三号双胶合透镜、四号双胶合透镜、探测装置、微位移控制器、光强衰减器、待测元件固定台。其中,探测装置需与电脑相连,利用电脑显示探测装置拍摄的干涉图样,并结合相应算法可得到待测元件的表面粗糙度。本实用新型适用于精密光学干涉传感领域。

    基于子孔径拼接法与计算全息法的非球面干涉检测装置

    公开(公告)号:CN204479018U

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201520223545.9

    申请日:2015-04-14

    Abstract: 基于子孔径拼接法与计算全息法的非球面干涉检测装置,涉及利用子孔径拼接法与计算全息法获取非球面光学元件表面粗糙度的装置,属于光学检测领域,本实用新型为解决现有干涉法测量非球面光学元件时精度较低、速度较慢、耗时长的问题。本实用新型包括He-Ne激光器、第一反光镜、第二反光镜、第三反光镜、准直器、扩束镜、第一准直透镜、第二准直透镜、第三准直透镜、分光镜、非球面光学元件、步进电机、起偏器、液晶光阀、计算机、液晶光阀驱动电路、检偏器和CCD;非球面光学元件的下方架设有步进电机,通过步进电机的转动完成对非球面光学元件口径的全部测量。本实用新型用于检测非球面光学元件的表面粗糙度。

    一种改进型全光纤电流互感器

    公开(公告)号:CN203786180U

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201420205218.6

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 一种改进型全光纤电流互感器,涉及一种全光纤电流互感器。为了解决全光纤型光学电流互感器精度差的问题。SLD光源输出的光经环形器给第一偏振控制器,第一偏振控制器输出的线偏振光再经双向耦合器分两路光,两路光分别经第三偏振控制器和第四偏振控制器,第三偏振控制器和第四偏振控制器输出的圆偏振光各按照顺时针和逆时针依次经过连接器、光纤、接头、光纤和耦合透镜,2个耦合透镜输出光入射至磁光材料的两端,磁光材料的两端输出的光又经第四偏振控制器和第三偏振控制器后,返回到第二偏振控制器中,发生干涉后最终经过光电转换器后进行信号放大和滤波,再由接收器接收。它用于测量电流。

Patent Agency Ranking