基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量系统及方法

    公开(公告)号:CN115493503A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211305256.4

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明公开了基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量系统,包括红外激光器、第一偏振片、可变光阑、第一偏振分光棱镜、第一1/4波片、可移动平面反射镜、第二1/4波片、固定平面反射镜、第三1/4波片、消偏振分光棱镜、第二偏振片、第二偏振分光棱镜、第一光电探测器、第二光电探测器、第三光电探测器,数据采集卡以及上位机,本发明还公开了基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量方法,本发明利用单频激光实现了结构简单和低成本的纳米位移实时测量,克服了传统双频激光干涉仪结构复杂和成本高的问题。同时通过判断偏振态的旋转方向实现位移辨向,解决了传统单频激光干涉仪无法分辨被测物来回振动的困境。

    一种复用涡旋光束轨道角动量模式的检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN114235146A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111496086.8

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种复用涡旋光束轨道角动量模式的检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统包括高斯光源、调制装置、产生待测复用涡旋光束装置、产生辅助高斯光束装置、第1检测装置、第1接收装置、第2检测装置和第2接收装置;第1控制器控制第1空间光调制器;第2控制器控制第2空间光调制器和第1接收器,并显示第1检测结果;第3控制器控制第3空间光调制器和第2接收器,并显示第2检测结果。本方法包括①在发射端:②在检测端;③在接收端。本系统简单而又高效地实现复用涡旋光束高阶OAM模式的检测;本系统的结构简单,易于实现;本发明适用于光学微操作、光学成像、光通信和量子信息研究领域提供对复用涡旋光束OAM模式的检测。

    基于亚波长光栅结构的TE0模式阻塞滤波器

    公开(公告)号:CN111708115A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010641162.9

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明公开了基于亚波长光栅结构的TE0模式阻塞滤波器,包括矩形二氧化硅基板,还包括设置在矩形二氧化硅基板上的第一总线波导和第二总线亚波长光栅波导,第一总线波导包括第一圆弧波导、第二圆弧波导、第一直波导、第三圆弧波导和第四圆弧波导,第二总线亚波长光栅波导包括沿直线依次连接的第二直波导、亚波长光栅波导和第三直波导。本发明结构紧凑,便于集成,功能配置灵活,滤波性能好。

    基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量系统及方法

    公开(公告)号:CN115493503B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202211305256.4

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明公开了基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量系统,包括红外激光器、第一偏振片、可变光阑、第一偏振分光棱镜、第一1/4波片、可移动平面反射镜、第二1/4波片、固定平面反射镜、第三1/4波片、消偏振分光棱镜、第二偏振片、第二偏振分光棱镜、第一光电探测器、第二光电探测器、第三光电探测器,数据采集卡以及上位机,本发明还公开了基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量方法,本发明利用单频激光实现了结构简单和低成本的纳米位移实时测量,克服了传统双频激光干涉仪结构复杂和成本高的问题。同时通过判断偏振态的旋转方向实现位移辨向,解决了传统单频激光干涉仪无法分辨被测物来回振动的困境。

    基于二维钛光栅的紫外-近红外偏振敏感超材料吸收器

    公开(公告)号:CN118534568A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410471111.4

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明公开了基于二维钛光栅的紫外‑近红外偏振敏感超材料吸收器,包括金膜衬底,金膜衬底的顶面设置多行二氧化硅光栅单元,每个二氧化硅光栅单元的顶面沿二氧化硅光栅单元的延伸方向依次设置有多个钛光栅单元。本发明解决目前吸收器功能单一、无法在紫外‑近红外大波段范围内偏振选择性吸收的问题。对于X偏振光,吸收器在300‑2400nm波段平均吸收率高达95.72%,可提高太阳能收集及光电转化能力;对于Y偏振光,吸收器在351nm处表现超窄带完美吸收,可应用于紫外传感和探测等领域。在400‑2400nm波段内的最大偏振消光比为32,平均偏振消光比为25.73,可以应用于偏振成像和偏振探测。

    一种基于石墨烯混合波导的光子轨道角动量手性区分器

    公开(公告)号:CN114137746A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111541200.4

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯混合波导的光子轨道角动量手性区分器,包括衬底,衬底上表面设置有依次连接的第一直波导、第一弯曲波导和第三直波导,衬底上表面还设置有依次连接的第二直波导、第二弯曲波导和第四直波导,石墨烯混合波导设置在第一直波导上,第一直波导前端为波导输入端,第一直波导的后段与第二直波导耦合且平行设置。本发明基于石墨烯混合波导的光子轨道角动量手性识别器,将石墨烯与砷化镓波导相结合,在集成光子领域具有十分广阔的应用前景。

    OAM复用光束动态传输模拟系统

    公开(公告)号:CN112614415A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011559826.3

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种OAM复用光束动态传输模拟系统,涉及涡旋光束在动态大气湍流下的持续传输模拟技术。本系统包括依次连通的光源(10)、调制OAM光束(20)、OAM模式复用(30)、动态大气湍流模拟装置(40)和接收解调装置(50)。与现有技术相比,本发明具有下列优点和积极效果:①在OAM复用传输系统中引入了一种动态大气湍流模型,可以更加真实地模拟自由空间复用涡旋光束动态传输;②能进一步提升涡旋光通信仿真系统的有效性,针对不同强度地大气湍流,更加科学地分析和设计相应的恢复补偿算法;③在动态大气湍流模型里展开实验有利于推动复用涡旋光通信从实验过渡到工业使用,具有良好的应用前景;④结构简单,易于实现。

    基于亚波长光栅结构的可调选频滤波器

    公开(公告)号:CN209327715U

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201920173724.4

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本实用新型公开了基于亚波长光栅结构的可调选频滤波器,包括矩形二氧化硅基板,还包括矩形硅块、第一总线波导、第二总线波导和微环谐振腔,矩形硅块嵌设在二氧化硅基板的底部,微环谐振腔位于矩形二氧化硅基板的上表面的几何中心处,第一总线波导和第二总线波导以微环谐振腔为中心对称设置在矩形二氧化硅基板的上表面,本实用新型结构新颖,便于集成;直接通过加载电压,既可以调节谐振波长,调谐方便;滤波性能好。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于二维钛光栅的紫外-近红外偏振敏感超材料吸收器

    公开(公告)号:CN222050501U

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202420812306.6

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本实用新型公开了基于二维钛光栅的紫外‑近红外偏振敏感超材料吸收器,包括金膜衬底,金膜衬底的顶面设置多行二氧化硅光栅单元,每个二氧化硅光栅单元的顶面沿二氧化硅光栅单元的延伸方向依次设置有多个钛光栅单元。本实用新型解决目前吸收器功能单一、无法在紫外‑近红外大波段范围内偏振选择性吸收的问题。对于X偏振光,吸收器在300‑2400nm波段平均吸收率高达95.72%,可提高太阳能收集及光电转化能力;对于Y偏振光,吸收器在351nm处表现超窄带完美吸收,可应用于紫外传感和探测等领域。在400‑2400nm波段内的最大偏振消光比为32,平均偏振消光比为25.73,可以用于偏振成像和偏振探测。

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