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公开(公告)号:CN111964782A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010824785.X
申请日:2020-08-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明提供的是一种空间调制偏振成像对偏振片特定偏振角度检测的方法。其过程包括:A1,对中心波长为λ的入射光进行空间调制偏振成像,得到包含偏振信息的干涉图像;A2,对干涉图像进行变换在频域中找到中心波长λ窄带宽入射光的Stokes矢量被调制的位置;A3,通过分析判断被调制位置上的信号是否是干扰确定Stokes矢量的数量和位置;A4,通过结合偏振片的偏振角度和频域中Stokes矢量是否存在判断偏振片的偏振角度是否正确,最后将偏振片调到正确的偏振角度。本发明可用于偏振片偏振角度的检测调节,可广泛用于偏振成像等领域。
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公开(公告)号:CN110543118B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910799632.1
申请日:2019-08-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种带触发监控的通用FPGA同步触发控制器及方法,包括同步触发控制模组、相机模组、系统控制模组和步进控制模组,系统控制模组,用于接收相机模组传输的图像信息,发送设置参数和接收报错信息并进行处理;同步触发控制模组,用于接收设置参数,并根据设置参数同步工作状态和接收步进运动到位触发信号,开启触发监控;步进控制模组,用于步进完成后输出步进运动到位触发信号至同步触发控制模组;相机模组,用于接收同步触发信号,控制相机同步采集测量点的信息,同时将图片信息发送至系统控制模组。实现对步进测量系统中同步触发控制器触发信号输入输出的监控,同时提升了步进测量系统的稳定性和智能性。
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公开(公告)号:CN111899908A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010890984.0
申请日:2020-08-29
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G21K1/00
Abstract: 本发明提供的是基于毛细管光纤的微纳粒子操纵器。其特征是:它由波长可调激光器(1)、单芯光纤(2)、无芯光纤(3)以及毛细管光纤(4)组成。本发明设计了独特的结构,将单芯光纤、无芯光纤和毛细管光纤依次熔融焊接后连为一体,利用无芯光纤对光束的发散作用以及毛细管光纤热熔塌陷形成的锥形过渡区实现了对光束的分割。由于光束的发散,在管状包层中传输的空心光束经反射和折射后会在空气孔内或者纤端附近形成多个强汇聚点,从而捕获多个微纳粒子。又利用波长改变时多个汇聚点的位置会进行轴向移动的特点,最终实现对多个微纳粒子的储存、振荡和和输运的功能。本发明可以用于生物细胞、纳米团簇、介质颗粒等的筛选、捕获和定向弹射等等。
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公开(公告)号:CN111817024A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010718838.X
申请日:2020-07-23
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种幅频独立连续可调的四带太赫兹吸收器,该器件涉及超材料及太赫兹波应用技术领域,其主要结构包括介质衬底、所述介质衬底上表面的金属反射板、所述金属反射板上表面的介质基板、所述介质基板上表面的复合谐振结构阵列。本发明使用锑化铟及光敏硅的可调谐材料,通过控制外部温度对四个吸收频点的频率进行调谐;控制外加泵浦光源的强度,对四个吸收频点的幅度进行调控,此达到吸收峰幅度和频率独立连续可调的效果,拓宽太赫兹吸收器工作频段。本发明具备功能性强,极化不敏感,结构设计简单,实用性强等优点。
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公开(公告)号:CN110543118A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910799632.1
申请日:2019-08-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种带触发监控的通用FPGA同步触发控制器及方法,包括同步触发控制模组、相机模组、系统控制模组和步进控制模组,系统控制模组,用于接收相机模组传输的图像信息,发送设置参数和接收报错信息并进行处理;同步触发控制模组,用于接收设置参数,并根据设置参数同步工作状态和接收步进运动到位触发信号,开启触发监控;步进控制模组,用于步进完成后输出步进运动到位触发信号至同步触发控制模组;相机模组,用于接收同步触发信号,控制相机同步采集测量点的信息,同时将图片信息发送至系统控制模组。实现对步进测量系统中同步触发控制器触发信号输入输出的监控,同时提升了步进测量系统的稳定性和智能性。
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公开(公告)号:CN110514139A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910743553.9
申请日:2019-08-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种激光干涉测量系统的反射镜面形变化检测方法,将两个反射镜沿激光干涉仪的两道测量光束方向呈45°倾斜角度设置;保持第一个反射镜不动,将第二个反射镜沿激光干涉仪的测量光束出射方向作步进运动,激光干涉仪得到测量值,第二个反射镜上的光束测量完成后,将移动的第二反射镜复位;保持第二个反射镜不动,将第一个反射镜沿激光干涉仪的测量光束出射方向作反向步进运动,激光干涉仪得到测量值,将第一组面形变化数值和第二组面形变化数值做平均化处理,计算得到整体面形变化。达到提高对激光干涉仪配套的反射镜组进行面形校准的方法的校准精度,同时降低了成本的目的。
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公开(公告)号:CN110445553A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910795829.8
申请日:2019-08-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/90 , H04B10/516
Abstract: 本发明提出一种电压控制的太赫兹2位编码器,包括:分别设置于所述方形衬底两侧的呈周期性排列的方形结构单元;所述方形结构单元包括金属结构和半导体结构;半导体结构包括呈圆柱体的P型半导体和呈圆柱体的N型半导体,N型半导体的底面与方形衬底贴合,P型半导体设置于所述N型半导体上,形成一呈圆形区域的PN结;金属结构包括贴合于方形衬底上的环形金属层、第一金属电极和第二金属电极,每个金属结构的第一金属电极相连,每个金属结构的第二金属电极相连。所述编码器与控制端组成编码系统,通过对每个金属电极进行独立的电压控制实现太赫兹波的两位编码功能。本发明可以具有编码速度快,操作简便和实用性强等优点,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110361091A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910518788.8
申请日:2019-06-16
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种空间外差光谱扫描成像方法及超光谱图像解调算法。其特征是:将空间外差光谱仪对准待扫描成像的目标区域;调整光谱仪使其能够清晰成像;空间外差光谱仪每次以预设的移动距离更改位置并在每个位置对可视区域进行一次图像采集;通过推扫成像获得数据立方体的空间维信息,即干涉图像序列;在干涉图像序列中对某一目标点进行点干涉图提取;对重构出的目标点完整干涉图进行傅里叶变换复原得到目标点光谱数据;对所有目标点进行解调,生成图谱数据立方体。这种方法能够实现通过一次推扫成像便可在获得观测范围内目标二维空间信息的同时,还可以获得用来表征目标物理属性的一维光谱信息。
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公开(公告)号:CN109752798A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201711071782.8
申请日:2017-11-03
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的光学纳米天线探测器。其特征是:所述的光学天线主要由一段同轴双波导光纤1组成,同轴双波导光纤1的一个纤端经过研磨形成纤端圆锥台2,而纤端圆锥台2的端面上沉积有二维阵列金属光学天线3;这里,同轴双波导光纤1包含包层4、中央纤芯5以及环形纤芯6,包层4、中央纤芯5和环形纤芯6三者的中心同轴;一方面,中央纤芯5(或环形纤芯6)传输的传导光波7直接(或经过纤端圆锥台2全内反射后)作用在二维阵列金属光学天线3上,两者相互作用后激发出光辐射场信号8;另一方面,光辐射场信号8作用于二维阵列金属光学天线3后形成信号光波9,然后直接被中央纤芯5接收或者经过纤端圆锥台2收集后被环形纤芯6接收。本发明可用于光电探测、传感、热传导、太阳能电池、以及光谱分析等领域。
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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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