一种基于角度分辨的量子效率测试方法及测试系统

    公开(公告)号:CN116067493B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202310175794.4

    申请日:2023-02-28

    Inventor: 周梦凡

    Abstract: 本发明公开了一种基于角度分辨的量子效率测试方法及测试系统,测试方法,包括:调节发光器件与光子采集构件之间的相对位置,以使光子采集构件按照预设分辨角度,采集以收集角为顶角的步进形成的相对单位体积内的光子数;其中,收集角为以发光器件为圆心,以光子采集构件中物镜的有效直径为弦长的弦所对应的圆心角;每次采集中,发光器件与光子采集构件之间的距离保持不变;根据全部单位体积内的光子数,得到发光器件的实际发射光子数;通过点亮发光器件获取发光器件的注入的采集区域的总载流子数;基于实际发射光子数和采集区域的总载流子数获得发光器件的量子效率。提高了对发光器件的量子效率测试的准确性。

    一种光探测器装置
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118443145A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202310052724.X

    申请日:2023-02-03

    Inventor: 任伟 何应

    Abstract: 本发明公开了一种光探测器装置,其包括光探测模块、温度稳定模块、驱动解调模块、供电及输出模块,所述光探测模块分别与所述温度稳定模块和所述驱动解调模块相连,所述供电及输出模块分别与所述驱动解调模块和所述温度稳定模块相连;所述光探测模块包括石英晶振,所述石英晶振用于接收外部探测光并输出连续的电信号;所述温度稳定模块用于为所述石英晶振提供恒温的工作环境;所述驱动解调模块用于对所述石英晶振提供稳定的调制信号激励,同时解调所述石英晶振的信号响应幅值以得到光探测信号;所述供电及输出模块用于为所述光探测器装置提供电源驱动以及用于所述光探测信号的输出。本发明能实现全波长范围的连续、非连续光的直接探测。

    一种用于脉冲激光平均功率准实时监测的高速采集电路

    公开(公告)号:CN110470388B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN201910777176.0

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于脉冲激光平均功率准实时监测的高速采集电路,包括有光电二极管D1、可变电阻器R1、运算放大器U1、RMS‑DC转换器U2和微控制器U3,光电二极管D1的阴极与直流电源正极连接,光电二极管D1的阳极、可变电阻器R1的可调端均与运算放大器U1的反相输入端连接,运算放大器U1的输出端与RMS‑DC转换器U2输入端连接,RMS‑DC转换器U2的输出端与微控制器U3的ADC模块连接。本发明利用运算放大器实现电信号的稳定传输,利用RMS‑DC转换器把激光脉冲的波动转换成直流信号利用微控制器对输入的功率信号进行高速采样,实现在光电检测过程中对激光平均功率的准实时监测、控制、纠正和标定。

    单光子探测器时间抖动标定装置及方法

    公开(公告)号:CN118347587A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410357207.8

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明提供一种单光子探测器时间抖动标定装置及方法,涉及光电技术领域。所提供的标定装置包括纠缠光源、两个相同的光学耦合模块、两个相同的待测单光子探测器和光子符合计数器。使用时,利用光子符合计数器对两路单光子探测器的输出信号进行符合计数测量,获取纠缠光子对的符合计数分布;利用高斯分布拟合纠缠光子对的符合计数分布,通过去卷积标定单光子探测器的时间抖动。通过利用纠缠光子对在时间上同时产生的相关性,消除了由于光源时间抖动、光源脉冲宽度等因素引入的系统误差,实现了单光子探测器时间抖动的精确标定。

    一种自动调节工作模式的雪崩光电探测方法及电路结构

    公开(公告)号:CN118347584A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410446871.X

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种自动调节工作模式的雪崩光电探测方法及电路结构,方法包括以下步骤:通过雪崩光电二极管和采样电阻获取输入电压信号,并对输入电压信号进行预处理;将预处理后的电压信号与预设阈值进行比较,并根据比较结果判断是否需要进行工作模式和通道的切换;若不需要,则输出本工作模式下的探测结果;若需要,则输出相应的触发信号,控制由本工作模式切换至另一工作模式,并输出另一工作模式下的探测结果。本发明通过对预处理后的电压信号进行阈值比较,并根据比较结果反馈相应的触发信号或探测结果,根据触发信号实现APD两个模式的自动切换,有效提高了模式切换的精度;且本发明只设置一个APD探测器,既简化了探测电路,也降低了成本。

    光强检测装置、光强检测设备及电子设备

    公开(公告)号:CN118347583A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410295490.6

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明涉及光电技术领域,尤其是光强检测装置、光强检测设备及电子设备,采用检测模块检测光照强度并输出光强信号,处理模块获取检测模块所输出的光强信号并且量化处理光强信号得到参考信号,比较模块获取光强信号和参考信号并且将光强信号与参考信号比较而得到比较结果,同时将在所述比较结果满足预设条件下输出预警信号,从而实现根据光强信号实时计算得到参考信号,将参考信号和光强信号进行比较判断,从而消除环境光线缓慢变化带来的影响,准确地检测光强度突变,确保预警准确性。

    一种机械指针式仪表的自动读数方法及装置

    公开(公告)号:CN118329201A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410441829.9

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 本发明公开一种机械指针式仪表的自动读数方法及装置,涉及机械指针式仪表数字化改造领域。所述方法包括:获取与机械指针式仪表的表盘对应设置的光电传感器监测的光强数据,作为目标光强数据;利用表征光强数据和指针读数关系的关系模型,确定所述目标光强数据对应的机械指针式仪表的指针读数。本发明实施例根据光强分布信息推算指针位置/角度,进而输出为数字信号,实现了机械指针式仪表的自动读数,且方法简单,利于小型化、集成化。

    一种温度测量装置及温度测量方法

    公开(公告)号:CN118225270A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410392907.0

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明公开一种温度测量装置及温度测量方法。该温度测量装置包括:光子对生成模块、色散结构、第一单光子探测器、第二单光子探测器、计数模块和处理模块;光子对生成模块生成光子对;第一光子通过色散结构传输至第一单光子探测器,第二光子通过第二光路传输至第二单光子探测器;第一单光子探测器产生第一电信号;第二单光子探测器产生第二电信号;计数模块根据第一电信号和第二电信号确定光子对的延时时间‑光子计数的谱线;处理模块根据光子对的延时时间‑光子计数的谱线和预设延时时间‑温度曲线确定待测环境温度。本发明实施例的技术方案,通过设置温度测量装置,解决测量精度受标准量子极限或散粒噪声极限的限制,实现对温度的高精度测量。

    可见光检测电路、芯片及方法
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118225238A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211634495.4

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明提供一种可见光检测电路、芯片及方法,包括:暗管;第一补偿模块,基于暗管产生亮管补偿电流;亮管,产生可见光检测电流;电流放大模块,基于亮管补偿电流对可见光检测电流进行补偿,并将补偿后的电流进行放大;第二补偿模块,对各级放大单元的高温寄生漏电流进行补偿。本发明的可见光检测电路、芯片及方法对高温暗电流进行补偿,以此避免弱光下高温暗电流引起的误触发,进而提高检测可靠性;其中第二补偿模块的初始镜像源电流由暗管提供,可在第二补偿模块中对暗管未补偿掉的寄生电流进行进一步补偿,因此,可大大减小暗管的面积,降低成本。

    一种高功率微波安全报警装置和高功率微波预警方法

    公开(公告)号:CN118169475A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202311696315.X

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 本说明书公开了一种高功率微波安全报警装置和高功率微波预警方法,涉及微波辐射场测量领域,包括:能量选择表面、集成报警电路和指示灯,其中:能量选择表面一端与指示灯连接,另一端与集成报警电路的负极连接,用于感应当前的环境高功率微波的场强值,并基于所述场强值实现导通或不导通;集成报警电路的正极与指示灯连接,用于根据所述能量选择表面的导通或不导通情况,控制指示灯执行报警工作;指示灯根据颜色变化显示当前的环境高功率微波安全程度。基于此,采用了能量选择表面作为高功率微波的接收装置与报警电路开关,避免了数据处理过程,大幅降低报警装置的成本,快速实现高功率微波辐安全预警。

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