一种基于随机微透镜阵列的水下蓝绿激光通信发射方法及系统

    公开(公告)号:CN112821958A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011626795.9

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: H04B10/80 H04B10/11

    摘要: 本发明公开了一种基于随机微透镜阵列的水下蓝绿激光通信发射方法和系统,该方法包括:S1、将待发射的数据信息进行编码后产生电信号;S2、将所述电信号转换为蓝绿激光信号;S3、利用随机微透镜阵列增大所述蓝绿激光信号的发散角;S4、将达到设定发散角的蓝绿激光信号进行发射。本发明的方法通过简单的随机微透镜阵列即可增大蓝绿激光信号的发射角,使得结构简单、体积小、复杂度低、便于推广应用;此外,本发明的方法采用随机微透镜阵列产生发射信号时,可以根据所要实现的光束出射角和辐射强度分布合理设计微透镜阵列的随机分布特征,因此本方法在使用中灵活性较好。

    基于探测器内增益控制的水下无线光通信接收方法及装置

    公开(公告)号:CN112737691A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011367374.9

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: H04B10/293 H04B13/02

    摘要: 本发明涉及一种基于探测器内增益控制的水下无线光通信接收方法及装置,该方法包括:S1:利用光电倍增管将接收的通信光信号转换为通信电流信号;S2:将通信电流信号转换为通信电压信号;S3:根据通信电压信号产生直流电压,并利用直流电压控制光电倍增管的内部增益变化,以控制通信电压信号幅值的变化,实现增大接收装置的接收光功率范围;其中,通信电压信号作为接收装置后续处理的电信号。本发明的方法,通过直流电压控制光电倍增管内部增益的方法实现不同光功率信号检测的,增大了接收装置的接收光功率范围,而且针对不同光功率的信号可以实现快速响应。

    一种香豆素C440和C460共掺染料可调谐激光器

    公开(公告)号:CN112202043A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010897192.6

    申请日:2020-08-31

    IPC分类号: H01S3/094 H01S3/213

    摘要: 本发明公开了一种香豆素C440和C460共掺染料可调谐激光器,包括激光泵浦源、振荡级染料池、放大级染料池,其中,激光泵浦源传播光路上设有第一分束镜,第一分束镜与振荡级染料池之间设有第一柱面镜,第一分束镜与放大级染料池之间设有第一全反镜、第二全反镜、第二分束镜、第三全反镜、第二柱面镜,第二分束镜与振荡级染料池之间设有第三柱面镜,振荡级染料池的振荡输出设有光栅和平面镜,振荡级染料池与放大级染料池之间设有端镜、凸透镜和凹透镜,振荡级染料池、放大级染料池中分别装有香豆素C440和香豆素C460混合激光染料。本发明激光器,通过C440和C460共掺,利用C440和C460之间的能量转移增强C460的荧光辐射,提高C460的激光效率,拓展整个调谐输出波长范围。

    一种基于涡旋光束的湍流强弱判定方法

    公开(公告)号:CN109767420A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811455569.1

    申请日:2018-11-30

    IPC分类号: G06T7/00 G06T5/40

    摘要: 本发明涉及一种基于涡旋光束的湍流强弱判定方法,包括:S1:将初始涡旋光束与初始平面光束进行干涉,得到无湍流干涉图样;S2:使所述初始涡旋光束进入湍流环境,获得湍流涡旋光束;S3:将所述湍流涡旋光束与所述初始平面光束进行干涉,获得携带湍流信息的湍流干涉图样;S4:根据所述无湍流干涉图样和所述湍流干涉图样分别进行计算并比较,以判断所述湍流环境的湍流强弱。本发明的湍流强弱判定方法,采用涡旋光束对湍流环境进行探测,它的传输距离更远、传输效率更高、传输更稳定,对湍流强弱的判定更准确,而且更易于判定、方便操作,适用于各种湍流环境。

    一种提高能量传输效率的改进型平板光波导阵列结构

    公开(公告)号:CN109001857A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810727690.9

    申请日:2018-07-05

    IPC分类号: G02B6/12

    摘要: 本发明涉及一种提高能量传输效率的改进型平板光波导阵列结构,包括:衬底层、布拉格反射层和光波导阵列层;布拉格反射层设置于衬底层之上,光波导阵列层设置于布拉格反射层之上;其中,布拉格反射层包括第一折射率层和第二折射率层,其中,第一折射率层的数量为P+1个,第二折射率层的数量为P个,且每两个第一折射率层之间设置一个第二折射率层,P为大于0的自然数。本发明的平面光波导阵列结构在原始平面光波导阵列结构的基础上加入了布拉格反射层,改善了因GaAs芯层和GaAlAs包层之间折射率差较小导致的光场局域性较差的问题,将光场更好地局限在光波导阵列中,减小了平板光波导阵列结构光束能量传输的损耗,提高了光束能量利用效率。

    一种光学相控阵相位校准方法

    公开(公告)号:CN115390048B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202210860188.1

    申请日:2022-07-21

    IPC分类号: G01S7/497

    摘要: 本发明公开了一种光学相控阵相位校准方法,应用于包括激光器、光学相控阵、红外相机、计算机和控制电路的系统中,方法包括:光学相控阵接收激光器发出的光,并发射于自由空间;红外相机从自由空间接收反馈的光学相控阵的远场光场,并发送于计算机;计算机根据接收的远场光场计算评价函数值,根据评价函数值对控制电压进行优化,并将优化的控制电压施加于控制电路;控制电路根据施加的优化控制电压对光学相控阵进行相位校准;其中,对控制电压进行优化包括根据评价函数值拟合一条曲线,根据拟合曲线的趋势多次迭代自适应更新增益系数,根据更新的增益系数对控制电压进行优化。本发明提高了光学相控阵相位校准的速度和效果。

    一种多孔径空间光谱成像系统
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117537926A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311507066.5

    申请日:2023-11-13

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/02

    摘要: 本发明涉及一种多孔径空间光谱成像系统,该成像系统包括:N个结构相同的子孔径结构、N个光程控制模块、成像模块和探测器。本发明的成像系统不仅能在共相条件下进行高空间分辨率成像,而且还能进行光谱解析,获取不同波长下的图像信息,因此可以根据场景需求进行空间成像或光谱信息解析;另外,将光谱信息与空间成像结果融合,也能够有效提升系统的成像性能。

    一种利用模式转换器的偏振无关铌酸锂调制器

    公开(公告)号:CN117420697A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311571403.7

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: G02F1/01 G02F1/00

    摘要: 本发明公开了一种利用模式转换器的偏振无关铌酸锂调制器,包括:下包层、铌酸锂波导层和上包层;铌酸锂波导层包括:1×2均匀分光多模耦合器,用于将输入的光分为2份后输出;2个铌酸锂模式转换器,输入端与1×2均匀分光多模耦合器的2个输出端连接,每个铌酸锂模式转换器用于将输入的光的TM模式转换为TE模式,对输入的光的TE模式不进行转换,并输出TE模式;一组金属电极;2个调制波导,输入端与2个铌酸锂模式转换器的输出端连接,每个调制波导用于在一组金属电极的作用下对TE模式调制,得到调制光;2×2均匀分光多模耦合器,输入端与2个调制波导的输出端连接,用于将调制光的相位信息转换为调制光的强度信息。

    一种光学相控阵成像仪
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113552588B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202110789454.1

    申请日:2021-07-13

    IPC分类号: G01S17/89 G01S7/481

    摘要: 本发明涉及一种光学相控阵成像仪,包括:光束发射模块,用于发射扫描光束和赝热光;回波探测模块,用于获取待成像目标的扫描回波信号和光强回波信号;成像模块,用于根据扫描回波信号和光强回波信号,通过鬼成像对待成像目标进行成像;其中,光束发射模块包括若干光束发射单元以实现360°全视场覆盖,光束发射单元包括扫描OPA芯片和成像OPA芯片,扫描OPA芯片用于发射扫描光束以实现远场扫描,成像OPA芯片用于发射赝热光以实现鬼成像,赝热光在空间中的分布是周期性的。本发明的光学相控阵成像仪,能够捕捉快速移动的物体,实现在光场范围内对移动物体的快速成像。

    一种基于光波导相控阵的运动目标散射成像方法

    公开(公告)号:CN116930998A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310708500.X

    申请日:2023-06-14

    IPC分类号: G01S17/89 G01S7/497 G01S7/481

    摘要: 本发明公开了一种基于光波导相控阵的运动目标散射成像方法,包括:在无散射介质时对光波导相控阵的输出光束校准,使其产生预设空间分辨率下不同扫描角度的扫描光束,之后加入散射介质并记录对应的光场分布,再在有散射介质时进行光波导相控阵的平顶光束的校准,使其产生不同空间分辨率中每种空间分辨率下不同扫描角度的平顶光束;之后,光波导相控阵输出预设空间分辨率的扫描光束以覆盖成像视场,当目标在视场中运动时,通过比较各扫描光束的回波信号的光场分布与先前记录的光场分布的一致性判断是否检测到目标,并确定目标的运动信息和轮廓,根据轮廓划分空间视场;根据划分结果和运动信息输出特定扫描角度下特定分辨率的平顶光束,实现成像。