本发明提出了基于光学单环镶嵌式谐振腔的二选一数据选择器,本发明的信号发生器输出的信号一路送入可调谐激光器,一路送入数据采集和处理系统。可调谐激光器输出的光通过衰减器与偏振控制器,经过分束器送入每个逻辑门的谐振腔。两个直流电压源产生信号作为二选一数据选择器的输入端的电平信号和作为数据选择端的电平信号,经过电压转换电路转换成相应逻辑门需要的电压信号,施加到单环镶嵌式谐振腔中构成耦合器的干涉仪一臂中粘结的应力光调制器来控制对应耦合器的耦合系数,形成光学单环镶嵌式谐振腔的二选一数据选择器,实现数据选择功能。输出通过光电探测器将光信号转化成电信号,利用数据采集和处理系统记录二选一数据选择器的计算结果。
📄 2021116310898
📂 G02F3_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-12-28
一种小型化高Q值同轴谐振腔,括:金属腔体、盖板、金属谐振杆;所属金属腔体为所述滤波器腔体为柱体或长方体的立体几何形状,盖板位于金属腔体顶部,使得金属腔体成为密闭空间,减少辐射损耗;金属腔体内部设有金属谐振杆,所述金属谐振杆上端为一圆形平面,下端为一圆形平面,侧表面为渐变内凹型结构;所述金属谐振杆中轴线与金属壳中轴线重合;所述金属谐振杆上端与所述金属腔体之间留有缝隙,形成开路;所述金属谐振杆下端与所述金属腔体直接相连,形成短路;滤波器腔体的尺寸取决于具体的频率和Q值需求。
📄 2023113151028
📂 H01P1_208
👤 江苏理工学院,常州南京大学高新技术研究院
📅 2023-10-11
本发明公开一种多谐振腔式空化射流喷嘴,包括左端体、右端体和至少一个中体,所述左端体的末端与第一中体螺纹连接且所述右端体与最末中体螺纹连接形成至少三个结构相同的谐振腔,谐振腔的入口和出口与不同级缩口相连接,最末谐振腔和喷口设在右端体上,多个谐振腔、不同级缩口和喷口的轴心线均与喷嘴的轴心线重合,所述左端体的前部设有第一正弦导流曲面和第二正弦导流曲面,能够使液体快速稳定地进入喷嘴,进而经过多级缩口和多个谐振腔实现剧烈空化,最终经过喷口喷出。与现有技术相比,多谐振腔式空化射流喷嘴能够适应大流量高流速液体的流入,正弦导流曲面、多个谐振腔和多级缩口能使液体的空化作用增强,并提高空化效率。
📄 201710294429X
📂 B05B1_26
👤 燕山大学
📅 2017-04-28
本实用新型涉及基于双石墨烯矩形谐振腔边耦合波导的逻辑或门装置,包含硅衬底、蓝宝石层、石墨烯纳米条波导、石墨烯矩形谐振腔;蓝宝石层设于硅衬底的上方;蓝宝石层的上表面设有石墨烯纳米条波导、石墨烯矩形谐振腔。石墨烯纳米条波导包含第一石墨烯纳米条波导、第二石墨烯纳米条波导。石墨烯矩形谐振腔包含第一石墨烯矩形谐振腔、第二石墨烯矩形谐振腔。第一石墨烯矩形谐振腔与第二石墨烯矩形谐振腔并联设置;第一石墨烯矩形谐振腔与第二石墨烯矩形谐振腔分别设于石墨烯纳米条波导的左右两侧,并与石墨烯纳米条波导形成边耦合结构。本实用新型实现了紧凑的器件尺寸、高的消光比、高的对比度、超快的响应速率及易于集成的逻辑或门装置。
📄 2024219367914
📂 G02F3_00
👤 湖北工程学院
📅 2024-08-12
本发明属于射频OAM无线通信技术领域,具体提供用于产生射频OAM波束的HW‑SIW环形谐振腔结构天线,用以克服现有天线结构复杂、馈电系统复杂、不易集成、成本高等缺陷。本发明包括介质基板,设置于介质基板下的接地板,设置于介质基板上的HM‑SIW环形谐振腔,所述HW‑SIW环形谐振腔上沿圆周方向分别开有两个矩形槽;所述HW‑SIW环形谐振腔采用同轴探针进行馈电。本发明大大缩小了天线的尺寸,使天线的结构更紧凑、更加简单,且馈电系统简单化,同轴单馈即可产生射频OAM波束,使天线系统的设计变得更加简单,从而使上述天线易于集成,且功耗和成本都大大降低。同时,本发明还提供基于上述天线的射频OAM波束复用器。
📄 2016106539132
📂 H01Q13_18
👤 电子科技大学
📅 2016-08-10
本发明公开了一种类X形谐振腔等离子波导浓度传感器,解决了现有的传感器的抗干扰能力差,因噪声的影响,导致Fano共振失真、精度下降的问题,包括基底层、金属层、直波导、金属挡板和三个谐振腔,利用多个相互耦合的谐振腔构建类X形谐振腔等离子波导,并在激发的表面等离极化激元中引入透射离散态,进而产生Fano共振,通过改变谐振腔的结构参数,进而调节Fano共振的波长,当谐振腔中均填充待测物质,通过测量Fano共振的波长,并依据待测物质的折射率与待测物质的浓度间的关系,得到待测物质浓度。本发明具有体积小、响应快、易于实现集成化光子器件的优点,实现了环境、生物、医学等领域的纳米级光学传感。
📄 2022100576044
📂 G01N21_41
👤 东北林业大学
📅 2022-01-19
本发明请求保护一种带有弓形谐振腔结构的太赫兹光子晶体带通滤波器。该光子晶体带通滤波器包括二维光子晶体、水平输入波导、谐振腔、垂直输出波导;其中,二维光子晶体呈四方晶格周期性排列,在二维光子晶体中设置有水平输入波导和垂直输出波导,波导相邻两侧一排介质柱呈长方形介质柱;输入与输出波导相交位置设置有弓形谐振腔,该谐振腔由两个内部介质柱和三个散射介质柱构成,当太赫兹波从水平输入波导左端输入到达谐振腔时,符合谐振腔谐振频率的太赫兹波被耦合进入谐振腔,从垂直输出波导下端口输出,实现375‑425GHz频率范围内的低损耗宽频带滤波。
📄 2018100233207
📂 G02B6_122
👤 重庆邮电大学
📅 2018-01-10