一种三维光子晶体光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN104820260B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510214888.3

    申请日:2015-04-30

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维光子晶体光纤及其制备方法,其由普通光纤制作而成,其特征在于:光纤中包括一段长度为2‑4mm的微纳光纤,微纳光纤的直径D为15‑40μm,微纳光纤的两端均通过圆锥形过渡区与普通光纤相连接,圆锥形过渡区的长度为4‑9mm,在微纳光纤的表面覆盖着胶体晶体。本发明利用拉锥后的微纳光纤自组装微球来制作光子晶体光纤,微纳光纤的强倏逝场使得光纤的传导模与胶体晶体耦合非常强,得到了很高的光谱响应。本发明工艺流程简单,器件稳定性良好,可进行批量化商用生产。

    一种基于微纳光纤与衬底之间光干涉的弱力测量系统

    公开(公告)号:CN106052910A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610248473.2

    申请日:2016-04-20

    Applicant: 暨南大学

    CPC classification number: G01L1/242

    Abstract: 本发明公开一种基于微纳光纤与衬底之间光干涉的弱力测量系统,包括相机、显微镜、激光器、衬底、压电陶瓷、光源、U形架、微纳光纤、光电探测器和控制系统,所述压电陶瓷与控制系统连接;所述U形架用于封装微纳光纤;所述微纳光纤放置于光源的下方,一端与激光器连接,另一端与光电探测器连接,在激光器的作用下,微纳光纤上出现微弱光力,微弱光力会导致微纳光纤产生变形,进而产生横向位移,从而导致微纳光纤表面的彩色干涉条纹产生移动,通过相机以及显微镜可以观察到微纳光纤表面的彩色干涉条纹;所述光电探测器用于检测激光器发出的光功率;所述衬底放置于微纳光纤下方压电陶瓷上方,所述光源从上方垂直照射微纳光纤和衬底。

    微纳光纤环与侧边抛磨光纤耦合的光学上下载滤波器及其制作方法

    公开(公告)号:CN103995318B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410162616.9

    申请日:2014-04-22

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微纳光纤环与侧边抛磨光纤耦合的光学上下载滤波器及其制备方法,该滤波器由微纳光纤环和侧边抛磨光纤所组成,所述微纳光纤环包括环形微纳光纤及与其相连的第一端口和第二端口,所述环形微纳光纤由微纳光纤绕成环形而制成,所述微纳光纤的直径为3~10mm,环形微纳光纤的外径为300~1500mm;所述侧边抛磨光纤是在圆形普通光纤上,其中一段长度为5~30mm 的区域设为抛磨区,与抛磨区相连的两端分别为第三端口和第四端口,抛磨区的部分包层被去除,抛磨区的横截面为“D” 型,抛磨面与纤芯界面的距离为1~10μm,环形微纳光纤与抛磨面相接触。本发明具有性能稳定、制作简单、成本低廉、结构紧凑等优点。

    基于蓝光LED可见光通信的水下物联网系统

    公开(公告)号:CN105515680A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610015553.3

    申请日:2016-01-08

    Applicant: 暨南大学

    CPC classification number: H04B10/80

    Abstract: 本发明公开了一种基于蓝光LED可见光通信的水下物联网系统,该系统以水下设备、水下传感器、水下终端或水下网关作为节点单元,多个节点单元按照一定的网络互联拓扑结构构成水下物联网系统,节点单元之间以基于蓝光LED可见光通信作为信息传递手段;水下物联网系统的网络互连拓扑结构包括基础链式、菊链式或AdHoc网络。该水下物联网系统中搭载双向蓝光LED收发模块的光发射单元采用高亮度蓝光LED,解决水下通信可靠性、成本及高频调制三大问题,光接收单元采用在可见光波段具有高灵敏度的硅PIN光电二极管,解决高速响应,低价格,高可靠性的问题,通过上述措施为水下活动及作业的设备与终端提供高速信息互联的物联网系统。

    一种高精度的单LED光源室内定位装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN105467356A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510779969.8

    申请日:2015-11-13

    Applicant: 暨南大学

    CPC classification number: G01S1/70

    Abstract: 本发明公开了一种高精度的单LED光源定位装置、系统及方法,其中所述方法包括:图像传感器连续获取两帧单LED光源图像,并利用运动传感器记录成像设备的运动信息;对单LED光源图像解码提取LED光源的标识信息得到粗粒度的定位信息;对连续两帧LED光源图像进行差分得到叠加的LED光源图像,图像上将存在同一个LED光源在两个不同位置上的成像;根据LED光源在叠加图像上的成像位置,结合运动信息和粗粒度的定位信息,按照几何关系计算得到当前的精确位置。通过本发明解决了现有LED定位技术依赖多个光源或者多个图像传感器才能实现精确定位的问题,提高了单个LED光源情况下的定位精确度,提高了光源布局设计的灵活性。

    一种侧边抛磨光纤剩余包层厚度检测方法

    公开(公告)号:CN104976958A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510379682.6

    申请日:2015-06-30

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种侧边抛磨光纤剩余包层厚度检测方法,其特征在于具备步骤如下:(1)采用马赫曾德型透射式离轴全息成像系统,拍摄包括抛磨光纤结构信息的离轴全息图;(2)对离轴全息图进行相位重构;(3)对重构后的相位进行解包裹得到相位图;(4)相对于步骤(1)中,移除抛磨光纤,拍摄背景全息图,并依照步骤(2)和(3)进行相位重构和解包裹,得到背景相位图;(5)用步骤(4)得到的背景相位图对步骤(3)得到的相位图进行补偿以消除相位倾斜,得到抛磨光纤的相位图;(6)在抛磨光纤的相位图中提取结构信息,得到抛磨面与纤芯的距离,即剩余包层厚度。本发明方法可实现在线、无损测量,并能直接测量纤芯与抛磨面之间的距离。

    一种基于石墨烯的光纤温度传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN103335741A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310242766.6

    申请日:2013-06-19

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯的光纤温度传感器,其特征在于:在一段圆形普通光纤上,其中一段长度为1~3cm的区域设为光纤传感区,光纤传感区的部分包层被去除,光纤包层与纤芯界面的最短距离为1~3μm,在光纤传感区上沉积了还原氧化石墨烯薄膜,还原氧化石墨烯薄膜的厚度为10~30μm。本发明利用石墨烯的热致光吸收效应制作温度传感器,具有响应速度快、灵敏度高、寿命长、抗电磁干扰能力强等优点。

    用于LED光源的光束角调整透镜组

    公开(公告)号:CN102147098B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110094923.4

    申请日:2011-04-15

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及LED舞台照明灯的光束角调整技术,公开了一种用于LED光源的光束角调整透镜组,包括第一聚光透镜和第二聚光透镜,其特征在于:第一聚光透镜、第二聚光透镜的曲面都是二次曲面的组合。本发明使得第二聚光透镜移动最小的距离,实现最大的光束角变化,使得光束角(50%)在140°~180°的LED光源尽量多的光能量通过第一聚光透镜,并从第二聚光透镜出射,提高了出光效率和光能利用率,减少了光在灯具中的聚集,减小了灯具由于光能利用率低所造成的温度升高。

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