一种微纳光纤迈克尔逊干涉式氢气传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN107101960B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201710475234.5

    申请日:2017-06-21

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明适用于传感器技术领域,提供了一种微纳光纤迈克尔逊干涉式氢气传感器,包括宽带光源单元,用于产生预置宽度的宽带光并发送给耦合单元;耦合单元用于对所述宽带光进行分束,将分束得到传感检测光发送给传感光路,及将分束得到的参考光发送给参考光路;传感光路用于对传感检测光进行反射,将反射得到传感检测反射光发送给耦合单元;参考光路用于对参考光进行反射,将反射得到参考反射光发送给耦合单元;耦合单元还用于对传感检测反射光和参考反射光进行合束,将合束得到的干涉光发送给解调单元;解调单元用于对干涉光进行检测与解调,得到干涉光谱。本发明实施例提供的传感器制备简单、加工重复性好。

    一种具有超宽带外截止的集成窄带分光器件

    公开(公告)号:CN111579067B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202010440769.0

    申请日:2020-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种具有超宽带外截止的集成窄带分光器件,该器件自下而上由衬底、底层一维光子晶体、第一阶梯状介质层、负介电常数材料层、第二阶梯状介质层、顶层一维光子晶体组成。本发明基于Tamm态诱导透射原理,通过调整负介电常数材料层两侧介质层的厚度,控制分光器件的带通峰位,从而实现不同透射波长的窄带通滤波器在同一块衬底上集成,达到多通道同时分光的目的。本发明的分光器件在实现对不同波长分光的同时,亦具有超宽的截止带,截止范围可从深紫外到远红外,做到分光和带外截止一体化。该器件结构简单、易与探测器集成。

    一种多分辨率模式干涉光谱系统

    公开(公告)号:CN113447125B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110756143.5

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种多分辨率模式干涉光谱系统,包括准直镜L1,分束器BS,三个平面反射镜,两个平面反射光栅,以及成像镜L2和探测器D,两个平面反射光栅关于分束器BS对称,且两个平面反射光栅与水平方向的倾斜量为45°±θ;携带被测信息的光经过准直镜L1准直后成为平行光,并以45°角入射到分束器BS上;分束器BS将入射光分为透射光和反射光;成像镜L2位于分束器BS的后端,所形成的干涉光经成像镜L2汇聚后,在探测器D上得到目标按波长排列的干涉信息,通过光谱复原得到高分辨率的光谱信息。该系统既降低了动镜式干涉光谱技术的采样点数,同时又增大了以空间外差为代表的外差干涉光谱技术的光谱范围。

    一种基于光子晶体光纤和无芯光纤级联结构的全光纤光谱仪

    公开(公告)号:CN115628810A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211252102.3

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于光子晶体光纤和无芯光纤级联结构的全光纤光谱仪,包括依次连接的保偏光纤、级联光纤、CCD和计算机,所述级联光纤为光子晶体光纤和无芯光纤级联光纤结构;待测光谱依次经过保偏光纤和级联光纤,形成的散斑图案被CCD探测并传输到计算机,计算机通过重构算法反演出待测光谱,实现光谱测量。本发明采用上述结构的基于光子晶体光纤和无芯光纤级联结构的全光纤光谱仪,通过错位拼接无芯光纤和光子晶体光纤,破坏纤芯结构的对称性,增加模式激发数量,使散斑的随机性增强,在保证光谱仪系统微型化的同时提高光谱分辨率,从而显著缩短光纤长度,实现光谱仪微型化、便携化。

    一种新型等离子共振调制的片上光谱仪结构

    公开(公告)号:CN115574937A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211329018.7

    申请日:2022-10-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型等离子共振调制的片上光谱仪结构,包括功分器、多个相变单元、耦合器、探测器。利用功分器产生上下臂光路,其中上臂光路作为参考臂,下臂光路通过多个相变单元与参考臂产生相位差,再通过耦合器使得上下两臂光谱干涉输出,输出光谱通过探测器即可探测干涉图样,最后对干涉图样进行傅里叶变换和相关补偿算法即可恢复出输入光谱。其中,金属电极通电能够产生等离子体以激发相变材料从而使得下臂光路与参考臂产生相位差;通过多个相变单元的级联能够有效增加相位差;通过电信号控制等离子体的产生能够精确控制相位差,多个相位差产生的干涉光谱可通过同一个光电探测器探测,有效减少片上光谱仪的尺寸和复杂度。

    一种偏振不敏感高分辨率芯片光谱仪

    公开(公告)号:CN115389021A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210962383.5

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明提供了一种偏振不敏感高分辨率芯片光谱仪,该光谱仪对3个输入采用时分复用,只需要N个输出端口就可以实现一个3×(N‑2)个通道、波长间隔为1/3Δλ的光谱仪,而所设计的AWG的信道间隔设置为Δλ。在确定波导参数后,由于AWG的第一、第二自由传输区的半径R与输出波导波长间隔成反比,可以大大减少了AWG的相位区域的占地面积。本发明所提出的新颖的微型芯片光谱仪具有尺寸超紧凑、分辨率高、通过减少接收通道数量来实现大量波长通道的优点,对于小型化光谱分析系统非常有前景。

    傅立叶变换红外分光装置
    50.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111412989B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN201911312566.7

    申请日:2019-12-18

    Inventor: 和久田真也

    Abstract: 一种傅立叶变换红外分光装置,能够容易地校正振荡波长。FTIR具备:主干涉仪;控制干涉仪;第一检测器,其检测由主干涉仪生成且穿过了试样或被试样反射的红外干涉光;第二检测器,其检测由控制干涉仪生成的单色干涉光;光谱制作部,基于由第二检测器检测出的单色干涉光的强度和校正前的振荡波长,求出穿过固定镜的光路与穿过移动镜的光路的光路差,通过针对用基于该光路差的分布表示由第一检测器检测出的红外干涉光的强度的干涉图进行高速傅立叶变换,来制作光谱;振荡波长校正部,从由光谱制作部制作出的光谱的峰中确定二氧化碳的吸收峰,通过比较吸收峰的波数或波长与二氧化碳的原本的吸收波数或波长,求出半导体激光器的校正后的振荡波长。

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