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公开(公告)号:CN111121986B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201911356404.3
申请日:2019-12-25
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明提供的是一种具有后脉冲校正功能的单光子探测系统。其特征是:它由偏置电压产生电路1、单光子雪崩光电二极管2、被动淬灭读出电路3、后脉冲校正电路4和单光子计数器5组成,其中被动淬灭读出电路3由第一电阻31和第一电压比较器32组成,后脉冲校正电路4由脉冲校正控制及产生电路41、N型场效应晶体管42、第二电压比较器43、第三电压比较器44、第二电阻45和电容46组成。本发明可用于消除后脉冲效应对单光子探测器系统的影响,可广泛用于激光雷达测距,荧光寿命探测,医学成像等极微弱光探测的领域。
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公开(公告)号:CN112817075A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110038115.X
申请日:2021-01-12
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明提供的是可调谐定向产生片上无衍射光束器件及其实现方法。其特征是:可调谐定向产生片上无衍射光束器件结构包括衬底1,纳米金属膜2以及纳米结构阵列3;纳米结构阵列3包括两个对于不同入射光偏振态具有不同响应的子阵列3‑1、3‑2,使得不同偏振态的响应具有空间上的区分度,并且纳米结构阵列3具有类似于空间透镜的功能。具体实现方法是在纳米金属膜2表面用聚焦离子束刻蚀方式得到纳米结构阵列3,从衬底1下表面输入特定偏振态入射光,输入信号在纳米金属膜2表面形成表面等离极化激元(SPPs)光场,由于纳米结构阵列3的特殊排列方式,产生的SPPs光场聚焦形成无衍射光束,改变入射光的偏振态以及入射角进而调节无衍射光束的发射方向。
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公开(公告)号:CN108254943B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201810115485.7
申请日:2018-02-06
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种可产生光轨道角动量叠加态的相位板,包括核心相位调制结构(1)和封装材料(2)。所述核心相位调制结构的厚度l随方位角变化,满足其中l0为基座厚度,ls为阶跃厚度,α为一可变角度。该核心相位调制结构可对光场相位进行调制。所述封装材料加装在核心相位调制结构外对其进行保护。在所述相位板工作时,携带单一轨道角动量态的激光垂直入射到相位板中,随后光束通过核心相位调制结构,其相位将受到调制并转变为携带轨道角动量叠加态的光。
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公开(公告)号:CN111122541A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911358653.6
申请日:2019-12-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种区分拉曼信号和荧光信号的光纤探针系统。其特征是:它是由脉冲激光器1、第一传输光纤2、三端口光纤环形器3、第三传输光纤4、控制与数据处理系统5、偏压控制模块6、第三传输光纤7、光束准直器8、长波通滤光片9、聚焦透镜10、探测器阵列11(由第一雪崩光电二极管13和第二雪崩光电二极管14组成)和读出电路12组成。本发明可用于对携带物质信息的拉曼信号和荧光信号进行有效分离和同时探测,并使得探测到的拉曼信号和荧光信号的信噪比得以优化,进而实现对被测物质的多功能分析,可广泛应用于光学探测技术领域和医学成像系统。
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公开(公告)号:CN111121841A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911138840.3
申请日:2019-11-20
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本文公开了一种迈克尔逊光纤磁场传感装置与方法。包括宽带光源(1)、光隔离器(2)、光纤耦合器(3)、第一光纤镜(4)、磁场传感头(5)、第二光纤镜(6)、光谱仪(7)。由光纤耦合器、第一光纤镜、磁场传感头和第二光纤镜构成的迈克尔逊光纤干涉仪对宽带光源进行光谱切割。由磁流体芯液芯光纤构成的磁场传感头受外部磁场作用,磁流体芯液芯光纤中的磁流体折射率发生改变,从而使迈克尔逊光纤干涉仪的参考臂与传感臂之间产生附加光程差,从而改变切割光谱的自由光谱范围,通过光谱仪对切割光谱的自由光谱范围的测量即可计算出磁场传感头所处环境磁场强度。本传感装置结构简单、制作成本低、性能稳定、发展潜力大。
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公开(公告)号:CN110887574A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201910946666.9
申请日:2019-10-06
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明提供的是一种多参数增强可配置的单光子计数系统。其特征是:它由1×2电控光学开光、第一传输光纤、第二传输光纤、光纤分束器、第三传输光纤、第四传输光纤、光纤合束器、第一单光子探测器、第一读出电路、第二单光子探测器、第二读出电路、逻辑与门、逻辑或门以及模式切换及信号处理模块组成。本发明可用于极微弱光的测量,可广泛用于激光雷达,DNA测序,量子密匙分配以及医学成像等领域。
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公开(公告)号:CN110120591A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910188481.6
申请日:2019-03-13
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯超表面微结构高效率可调吸波器。其特征是:本发明设计的吸波器单元从下至上依次包括一层全金属1、二氧化硅介质层2、硅介质层3和石墨烯层4。通过对结构的设计,仿真得出电磁波响应的波段,从而实现对入射电磁波进行调制;通过扫描参数得出最优化吸波器结构,由传输线理论,通过介质层进行阻抗变换,确定最优参数结构的吸波器。根据吸波率、阻抗匹配、衰减特性所阐述的物理机制,得出此吸波器的吸收率接近100%。说明自由空间与该结构在谐振频率点实现完美阻抗匹配,磁谐振和电谐振实现了同步。本发明通过石墨烯超表面结构实现吸波效果,且具有强吸收,可调谐等优势。
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公开(公告)号:CN110044441A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201810044230.6
申请日:2018-01-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01F23/292
Abstract: 一种多齿型结构的塑料光纤液位传感器,属于光纤传感技术领域。由光源、多齿型结构的塑料光纤液位传感探头以及光电检测装置组成。塑料光纤的发射端与光源相连接,接收端与光电检测装置相连接。多齿型结构的塑料光纤液位传感探头是采用压模成型的方法制备的。本发明是利用被测液体淹没多齿型结构的塑料光纤时所产生的传输损耗的变化来实现液位测量的。该液位传感器完全光纤化,且具有结构简单、制作方便、成本低廉、响应迅速,以及高分辨率等优点。
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公开(公告)号:CN109579886A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811315902.9
申请日:2018-11-07
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01D5/353
CPC classification number: G01D5/35329 , G01D5/35374
Abstract: 本发明提供的是一种高集成度光纤干涉仪。它由光源、单模单芯输入光纤、第一分光锥形耦合区、单模双芯传感光纤、合光锥形耦合区、单模单芯传输光纤、第二分光锥形耦合区、单模双芯输出光纤、以及光电探测芯片组成。本发明使用在集成电路工艺中设计的与输出光纤纤芯位置和形状相匹配的光电探测器芯片对干涉光输出进行收集,光电转换和数据处理。这大幅提高了整体系统的集成度,减小了干涉仪系统的体积,降低了系统复杂程度同时增加了可靠性。本发明可用于温度、压力、磁力等多种物理量的精确测量与实时监测,可作为传感器节点广泛用于传感器网络和物联网系统。
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公开(公告)号:CN108873555A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810674943.0
申请日:2018-06-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02F1/29
CPC classification number: G02F1/29 , G02F1/293 , G02F2001/294
Abstract: 本发明公开了一种基于液晶可调介质超表面构造变焦透镜的方法。主要包括如下步骤:步骤(1).在波长为1200nm~1500nm的近红外工作带宽内,根据超表面结构对电磁波的异常响应机制,通过对超表面结构的设计,找出一种具有高极化转化率的超表面结构;步骤(2).根据透镜聚焦原理,将超表面结构排布于充满液晶的电极间;步骤(3).改变电极间的电压,使超表面结构随着液晶旋转,以此来改变超表面提供的相位,从而实现变焦功能。本发明通过介质超表面结构与液晶相结合,实现变焦透镜的功能,突破了传统超表面器件功能单一、不可调谐等缺点,使超表面器件具有动态可调的特性,在实际应用中具有广阔的前景。
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