基于多模光纤和微光纤辅助的微腔干涉仪的开题报告.docx
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基于多模光纤和微光纤辅助的微腔干涉仪的开题报告.docx
基于多模光纤和微光纤辅助的微腔干涉仪的开题报告一、选题背景微腔干涉仪,顾名思义就是用来干涉微腔(微型尺寸)的仪器。它利用光的本质,通过相干光的篡改获取被测物的信息。微腔干涉仪在微型加工、微型流体控制、化学传感等领域具有广泛的应用。在微小物理学、量子计算的研究中也有重要作用。多模光纤和微光纤作为微腔干涉仪的典型辅助单元,大大提高了微腔干涉仪的精度和灵敏度。多模光纤一般具有直径大于10μm的芯,可以传输多种不同模式下的光,并且是可调谐的,这些优势可以使得微腔干涉仪具有更好的探测精度和测量范围。微光纤则是指直径
基于空气缺陷微腔的单光纤光镊.pdf
本发明提供的是基于空气缺陷微腔的单光纤光镊。其特征是:该器件通过空气缺陷微腔2将单芯光纤3的传导模场5调制形成多级发散光束6,再经在锥形纤端4和外部溶液分界面处发生的全内反射后形成强汇聚光束7,最终在光轴上形成多个能够捕获微纳粒子12的汇聚点11,并在锥形纤端4表面形成能够持续输运微粒的倏逝场,从而将微粒输运和多微粒捕获的功能集成于单根光纤之中。此外,还可以通过改变光波长实现汇聚点11位置和数量的调节,达到对微纳粒子12捕获位置或运动状态的动态调控的目的。可用于生物或介质微纳小粒子的光操纵调控,具有集成化
基于相位调制和深度学习的多模光纤成像方法研究的开题报告.docx
基于相位调制和深度学习的多模光纤成像方法研究的开题报告一、研究背景多模光纤成像技术是医学领域中一种常用的方法,可以通过多模光纤传输灯光,进而获取被测样品的图像。该技术因其成像速度快、成本低等特点被广泛应用。然而,多模光纤成像技术存在着图像分辨率低、噪声干扰等问题。为此,需要对其进行进一步的优化,提高图像质量和分辨率,以满足临床医学应用的需要。相位调制技术是一种常用的信号处理方法,具有对成像效果进行调整的功能。在多模光纤成像技术中,相位调制技术可以用来优化图像对比度和噪声等方面。同时,深度学习技术的应用也能
基于微纳光纤卷型谐振腔结构的传感和全光调制特性研究的开题报告.docx
基于微纳光纤卷型谐振腔结构的传感和全光调制特性研究的开题报告摘要:微纳光纤卷型谐振腔是一种高灵敏度的传感器和全光调制器件,广泛应用于海洋、环境、生物、医疗等领域。本文基于该结构,介绍了其原理、特性及应用,并重点阐述了目前存在的问题和研究方向,为后续的深入研究提供参考。关键词:微纳光纤、卷型谐振腔、传感、全光调制、特性、应用一、背景和研究意义随着现代科学技术的不断发展,高灵敏度的传感器和全光调制器件已成为研究热点。而微纳光纤卷型谐振腔因其结构简单、制备工艺成熟、敏感度高等特点,成为了一种重要的传感器和全光调
基于光纤耦合器的光纤型干涉仪的中期报告.docx
基于光纤耦合器的光纤型干涉仪的中期报告光纤型干涉仪是一种利用干涉原理进行长度测量的仪器,在许多领域都得到了广泛应用。本项目采用光纤耦合器构成光路,利用Michelson干涉原理进行测量,设计一套光纤型干涉仪。本报告主要介绍项目的设计思路、进展情况以及存在的问题和待解决的难点。一、设计思路光纤型干涉仪的设计主要分为两部分:光纤引入和干涉仪结构。1.光纤引入本项目采用的是光纤耦合器,将激光光源经过光纤耦合器引入光路,这种方法能够减少光的损失,提高灵敏度和稳定性。光纤引入的位置需要精确掌握,以确保光路的稳定性和