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公开(公告)号:CN112033539A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010824765.2
申请日:2020-08-17
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种新型透射型光纤光栅光谱仪。其特征是:它由光源1、透射型光纤光栅2、重力块3、重力控制系统4、光束准直器5、聚焦透镜6、探测器7、读出电路8和数据处理系统9组成。本发明可用于对物质光谱特征的检测,从而可以观测到物质的成分和结构,可广泛用于生物化学分析、工业自动检测和食品工业等领域。
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公开(公告)号:CN112033528A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010819844.4
申请日:2020-08-14
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于双光子吸收的宽光谱单光子探测系统,由光源1、二向色性滤光片2、第一光纤准直器31和第二光纤准直器32、泵浦光源4、第一2×1光纤耦合器51和第二2×1光纤耦合器52、第一光开关61和第二光开关62、单光子探测模块7组成,其中单光子探测模块7由偏置电压电路71、单光子雪崩光电二极管72、淬灭读出电路73和信号处理电路74组成。本发明可用于高灵敏度、低噪声、宽光谱的单光子探测,可广泛应用于量子保密通讯,激光雷达测距,光时域反射系统,荧光寿命探测,医学成像等领域。
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公开(公告)号:CN111834880A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010701641.5
申请日:2020-07-20
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光学产生微波信号的装置,包括窄线宽可调激光器(1)、第一光纤耦合器(2)、第一光放大器(3)、四端口光环形器(4)、第一布里渊增益光纤(5)、三端口光环形器(6)、第二布里渊增益光纤(7)、第二光放大器(8)、第二光纤耦合器(9)、第三光纤耦合器(10)、光电探测器(11)。窄线宽可调激光器(1)输出的激光做为布里渊泵浦,布里渊泵浦在第一布里渊增益光纤中发生受激布里渊散射产生一阶斯托克斯,一阶托克斯在第二布里渊增益光纤中发生级联受激布里渊散射产生三阶斯托克斯光,三阶斯托克斯与泵浦发生拍频,拍频光通过光电探测器转换为微波信号。该光生微波信号的结构简单,成本低,在光无线通信、微波光子及光纤传感中均具有应用前景。
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公开(公告)号:CN111121986A
公开(公告)日:2020-05-08
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:CN110417477A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910644900.2
申请日:2019-07-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/291
Abstract: 本发明公开了一种40GHz毫米波信号的光学产生方法与装置,包括窄线宽可调激光器(1)、第一光环形器(2)、第一布里渊增益光纤(3)、第一掺铒光纤放大模块(4),第二光环形器(5)、第二布里渊增益光纤(6)、光纤耦合器(7)、第二掺铒光纤放大模块(8),光电探测器(9),窄线宽可调激光器输出的激光用作布里渊泵浦光,通过在第一布里渊增益光纤和第二布里渊增益光纤分别发生两次受激布里渊散射,利用两个掺铒光纤放大模块的线性放大作用,可以产生四阶布里渊斯托克斯光,四阶斯托克斯光与第一布里渊增益光纤中的传输泵浦光拍频,可以在光电探测器上得到毫米波信号。该光生毫米波信号方法与结构简单,成本低,在光无线通信、微波光子及光纤传感中均具有应用潜力。
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公开(公告)号:CN110058432A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910341230.7
申请日:2019-04-25
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明提供的是一种相对功率变化小于1dB的光轨道角动量叠加态产生器。其特征是:它由柱状偶极子阵列1和2、二氧化硅基底3组成。所述的光轨道角动量叠加态产生器可对入射平面光进行调制,使其变成轨道角动量叠加态光。该叠加态光的轨道角动量谱存在一个平坦区间,平坦区间内的轨道角动量模式数量可高达数十阶且各模式间的相对功率变化小于1dB。另外,通过控制入射光的左旋和右旋两种不同的圆偏振态,所得光轨道角动量叠加态的轨道角动量谱是彼此分离的,因此本发明是光偏振可控的。本发明具有偏振可控、易集成等优点,可用做微型轨道角动量叠加态生成器、集成的轨道角动量调制器件,也可用于芯片集成的轨道角动量多路广播以及基于轨道角动量的光操控等领域。
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公开(公告)号:CN109859276A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910053026.5
申请日:2019-01-21
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06T7/80
Abstract: 本发明提出一种鱼眼镜头内部参数自标定方法,该方法包括:建立鱼眼成像模型并获得待标定的鱼眼镜头内部参数;根据空间直线在水平面的理想投影椭圆约束建立标定方程;利用鱼眼图像有效区域椭圆轮廓边界及空间直线在鱼眼图像上的投影椭圆弧段信息给出待标定的鱼眼镜头内部参数初值并迭代求解标定方程获得标定参数的最小二乘估计。本发明以空间直线在水平面的理想投影椭圆约束为基础建立标定方程估计鱼眼镜头内部参数,标定计算不涉及相机外部参数,不仅避免了过参数化问题,其标定参数更精确地表征球面透视投影模型,且标定计算形式、过程统一、精度高,可灵活应用于单视、多视条件。
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公开(公告)号:CN109342377A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811043391.X
申请日:2018-09-07
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供的是一种基于荧光激发原理的pH光纤传感器系统。其特征是:它由探针针头1、pH光纤探头2、光纤连接器3、透镜4、第一光源5、第二光源6、第一二向色滤光片9、第二二向色滤光片10、带通滤光片11、光电探测器12、模拟数字转换器13、控制和信号处理系统14和驱动电路15组成。本发明可用于极微小样品的pH值测量以及生物体内活性组织的pH值实时测量,可广泛用于医学诊断、植物学、生物技术和微生物学等领域。
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