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公开(公告)号:CN116879195B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202311146967.6
申请日:2023-09-07
申请人: 中山大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)
摘要: 本申请实施例提供一种基于相变材料的计算重构光谱系统及光谱成像方法,涉及光谱成像技术领域。该基于相变材料的计算重构光谱系统包括相变材料层、基底和探测机构;所述相变材料层堆叠于所述基底上,且所述相变材料层设置有预设纳米光子结构芯片,其中所述纳米光子结构芯片具有至少一个纳米光子结构,所述纳米光子结构对入射光具有对应的宽带光谱响应,通过所述纳米光子结构芯片构建光谱透射函数构造的响应矩阵;所述探测机构与所述相变材料层连接,用于接收经过所述预设纳米光子结构芯片调制的信号流,并根据所述信号流获得计算重构光谱。该基于相变材料的计算重构光谱系统可以实现光谱成像器件的小型化及集成化的技术效果。
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公开(公告)号:CN116073900B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310308696.3
申请日:2023-03-28
申请人: 中山大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/25 , G01H9/00
摘要: 本申请实施例提供一种分布式光纤声波传感系统及盲区消除检测方法,涉及光通信技术领域。该传感系统通过信号发送装置向声光调制器组件发送时延不同的等间隔电脉冲信号,将第二光纤耦合器的多路连续光调制为时延不同、频率不同的多路光脉冲信号,多路光脉冲信号通过第三光纤耦合器合成为一个多频率光脉冲序列探测信号;以所述脉冲信号的基带频率作为中心频率进行数字带通滤波并获得主要散射信号;以所述基带频率的临近频率作为中心频率进行数字带通滤波获得次要散射信号,进行多个信号组分的相位解调。该传感系统可以实现减少探测盲区,提高振动信号探测准确性的技术效果。
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公开(公告)号:CN114584221A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210240971.8
申请日:2022-03-10
申请人: 中山大学 , 暨南大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/516
摘要: 本发明提出一种基于IQ调制器级联的片上微波光子滤波系统,包括激光器、分光器、任意波形发生器、第一IQ调制器、第二IQ调制器、第三IQ调制器、第一光放大器、第二光放大器、第三光放大器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、环形器、隔离器、SBS介质、光电探测器和矢量网络分析仪。通过第一IQ调制器对泵浦光载波进行光频梳扩展,得到光频梳,以及通过第二IQ调制器将光频梳调制为目标泵浦光,并使用光放大器对目标泵浦光进行功率带宽放大处理,解决了单调制器多频率梳齿功率带宽不足的问题,克服了SBS介质的局限性,增大了微波光子滤波器系统的整体带宽,扩大了微波光子滤波器系统的带宽调节范围。
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公开(公告)号:CN118980422A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411193006.5
申请日:2024-08-28
申请人: 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海) , 中山大学
摘要: 本发明涉及水声探测技术领域,更具体地,涉及一种多频带高灵敏度的水听器探头装置及其制作方法。水听器探头装置,包括多芯光纤、支撑柱、以及振动薄膜;所述多芯光纤的每一个纤芯均分别设置F‑P腔;所述多芯光纤的每一个纤芯的端面均分别设置所述支撑柱,每一个支撑柱上均安装所述振动薄膜,所述振动薄膜、支撑柱以及纤芯端面构成所述F‑P腔。本发明利用多芯光纤信号传输容量大的特点,在每根纤芯的端面制备尺寸、材料不同的F‑P腔,结合波纹状的振动薄膜以及具备声聚焦功能的喇叭结构的防护罩,使得水听器探头具有大频率响应范围、高灵敏、体积小的优点,为大频率范围的水声信号实时监测提供了有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN118090145A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410452284.1
申请日:2024-04-16
申请人: 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海) , 中山大学
IPC分类号: G01M11/00
摘要: 本发明涉及光纤纤芯的识别技术领域,更具体地,涉及一种用于耦合封装的光纤纤芯识别方法。在系统成像过程中主要依赖于光在介质平面间的折射率差,因此不仅可以应用于单模光纤,还可以应用于多模光纤和多芯光纤,具有适用场景广泛的特点。在应用实例方面,本发明专利可以应用于搭设针对于单芯光纤或多芯光纤的自动耦合系统,通过获取单芯光纤或多芯光纤的纤芯位置,调整两边纤芯的相对位置,实现芯与芯的光场耦合。
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公开(公告)号:CN116879195A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311146967.6
申请日:2023-09-07
申请人: 中山大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)
摘要: 本申请实施例提供一种基于相变材料的计算重构光谱系统及光谱成像方法,涉及光谱成像技术领域。该基于相变材料的计算重构光谱系统包括相变材料层、基底和探测机构;所述相变材料层堆叠于所述基底上,且所述相变材料层设置有预设纳米光子结构芯片,其中所述纳米光子结构芯片具有至少一个纳米光子结构,所述纳米光子结构对入射光具有对应的宽带光谱响应,通过所述纳米光子结构芯片构建光谱透射函数构造的响应矩阵;所述探测机构与所述相变材料层连接,用于接收经过所述预设纳米光子结构芯片调制的信号流,并根据所述信号流获得计算重构光谱。该基于相变材料的计算重构光谱系统可以实现光谱成像器件的小型化及集成化的技术效果。
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公开(公告)号:CN114355632A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111604608.1
申请日:2021-12-24
申请人: 中山大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)
IPC分类号: G02F1/01 , C23C14/24 , C23C16/455 , C23C16/40 , C23C14/35 , C23C14/10 , C23C14/08 , C23C14/06 , C23C28/04
摘要: 本发明涉及一种基于相变材料可自定义像差的平板透镜及其制作方法。包括:介质基底,介质基底能够透过目标波段的光束;置于介质基底上下表面各一层的相变介质薄膜,相变介质薄膜在外部激励信号作用下,其包含的相变材料能够呈现不同的状态,对应平板透镜不同的相位状态;置于相变介质薄膜表面的包层薄膜,包层薄膜对目标波段与重构波段低吸收,重构波段为重构平板透镜表面相位分布的飞秒激光光束波段;其中,两层相变介质薄膜能够各自独立工作,通过分别设置两层相变介质薄膜的相位分布以及介质基底的厚度,能够自定义平板透镜的像差。本发明提出的平板透镜同时具有可重构、可自定义像差、非易失的性质,并且为透射式元件。
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公开(公告)号:CN116846479B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311127248.X
申请日:2023-09-04
申请人: 中山大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/516
摘要: 本申请实施例提供一种基于通信算法的双光频梳生成系统及方法,涉及光通信技术领域。该双光频梳生成系统,通信算法模块用于通过伪随机二进制序列生成预设时域信号,并将预设时域信号发送至双光频梳产生模块,预设时域信号在频域上为具有频差的两组梳齿;双光频梳产生模块包括激光器、信号发生器、电光调制器和微腔,电光调制器的输入端分别连接激光器、信号发生器,电光调制器的输出端连接微腔,激光器生成预设波长的连续激光信号,信号发生器接收预设时域信号、并基于预设时域信号生成双频梳时域数字电信号,电光调制器基于双频梳时域数字电信号将连续激光信号调制为双光频梳对应的时域伪随机序列光信号,并将时域伪随机序列光信号输入至微腔。
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公开(公告)号:CN116869500A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311153520.1
申请日:2023-09-08
申请人: 中山大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)
摘要: 本申请实施例提供一种基于数字光频双梳的阵列化微腔血压探测系统,涉及光学传感技术领域。光强度调制器的输入端分别与激光器、波形发生器连接,光强度调制器的输出端、偏振控制器、片上光学微腔阵列依次连接;光强度调制器基于电调制信号对单频光进行调制,获得光学频率双梳信号;光学频率双梳信号经过偏振控制器后进入片上光学微腔阵列,片上光学微腔阵列贴合待测动脉位置,片上光学微腔阵列包括多个传感单元,每个传感单元产生独立的一条脉搏信号,片上光学微腔阵列基于光学频率双梳信号和待测动脉位置的跳动挤压获得传感信号,信号处理机构基于传感信号获得血压值信息。该探测系统可以实现提高血压测量的精确性和便捷性的技术效果。
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公开(公告)号:CN114584221B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210240971.8
申请日:2022-03-10
申请人: 中山大学 , 暨南大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/516
摘要: 本发明提出一种基于IQ调制器级联的片上微波光子滤波系统,包括激光器、分光器、任意波形发生器、第一IQ调制器、第二IQ调制器、第三IQ调制器、第一光放大器、第二光放大器、第三光放大器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、环形器、隔离器、SBS介质、光电探测器和矢量网络分析仪。通过第一IQ调制器对泵浦光载波进行光频梳扩展,得到光频梳,以及通过第二IQ调制器将光频梳调制为目标泵浦光,并使用光放大器对目标泵浦光进行功率带宽放大处理,解决了单调制器多频率梳齿功率带宽不足的问题,克服了SBS介质的局限性,增大了微波光子滤波器系统的整体带宽,扩大了微波光子滤波器系统的带宽调节范围。
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