宽带微波信号的高速度远距离切换矩阵系统

    公开(公告)号:CN105721097A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610051538.4

    申请日:2016-01-25

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: H04J14/02 H04B10/54

    CPC分类号: H04J14/0202 H04B10/54

    摘要: 本发明公开了一种宽带微波信号的高速度远距离切换矩阵系统,包括电光转换模块、发射端信道、光信号切换模块、接收端信道以及光电转换模块,其中:所述电光转换模块,用于将输入端微波信号转换为光信号,其输出端通过发射端信道连接至光信号切换模块;所述光信号切换模块,用于实现光信号的切换功能,其输出端通过接收端信道连接至光电转换模块;所述光电转换模块,用于将信道中的光信号转换为输出端微波信号。本发明有效地解决了现有微波信号远距切换系统中需使用传统电切换矩阵、构造复杂、切换模式有限等问题,可实现宽带微波信号的高速度远距离切换,具有高度的产业利用价值。

    宽带模拟信号线性化光纤传输系统

    公开(公告)号:CN105790840B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201610319712.9

    申请日:2016-05-13

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: H04B10/2543 H04B10/2575

    摘要: 本发明提供一种宽带模拟信号线性化光纤传输系统,包括模拟射频信号源,用于发送模拟射频信号;功率分配器,用于将模拟射频信号分成两路,分别加载到两个电光强度调制器上作为调制信号;模拟射频信号延时器,用于对模拟射频信号进行延时;第一光源、第二光源,用于产生载波光信号;单输出电光强度调制器,用于对传输的调制信号进行电光强度调制;波分复用器,用于接收两路光信号,并将其输出到双输出电光强度调制器上作为载波信号;双输出电光强度调制器,用于对传输的调制信号进行电光强度调制;平衡光电探测器,用于分别接收双输出电光强度调制器的已调光信号,并将其转换为相应的电信号。本发明能改善现有技术非线性失真较大的缺点。

    一种宽频带宽角度反射式半波片

    公开(公告)号:CN106125186A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610777954.2

    申请日:2016-08-30

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G02B5/30 H01P1/165

    CPC分类号: G02B5/3083 H01P1/165

    摘要: 本发明公开了一种宽频带宽角度反射式半波片,采用腔结构,腔底为金属反射板,腔内为金属光栅以及介质层。本发明通过引入介质层以构成一腔结构的方法,对由金属光栅和金属板所产生的反射波极化转换效果进行响应拓宽,从而实现了线偏振电磁波极化转换的宽频带化和宽角度化。

    一种带有悬浮桥的高灵敏度的SNSPD

    公开(公告)号:CN116995112A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310765114.4

    申请日:2023-10-08

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明公开了一种带有悬浮桥结构的高灵敏度SNSPD,在热氧化硅衬底上,使用反应磁控溅射制备NbN薄膜;在NbN薄膜上旋涂光刻胶AZ1500,使用深紫外曝光的方式绘制电极图形,使用Ti薄膜和Au薄膜来制备电极;在Ti薄膜和Au薄膜上,通过电子束曝光的方式绘制纳米线图形;利用反应离子刻蚀的方式,去除未被保护的NbN薄膜,进而制备出纳米线;在NbN薄膜上旋涂光刻胶AZ4620,利用深紫外曝光的方式制备刻蚀的窗口;根据所需要的灵敏度要求确定出悬浮桥的尺寸,通过控制刻蚀的时间,去除纳米线下方的硅衬底,从而形成具有不同尺寸悬浮桥的结构。本发明结构简单,能够明显调控SNSPD的探测灵敏度,并且这种结构也不会降低探测器的其他性能。

    一种基于超导纳米线单光子探测器的光子偏振态测量系统及方法

    公开(公告)号:CN116659672A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310403451.9

    申请日:2023-04-17

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01J4/04 G06F17/12

    摘要: 本发明公开了一种基于超导纳米线单光子探测器的光子偏振态测量系统及方法,包括:光学回路,用于将输入激光依次调制为水平偏振光、垂直偏振光,45°线偏振光、圆偏振光、以及八个不同四分之一波片偏置角度时的偏振光;读出电路部分,用于读取探测器在每种偏振光入射条件下的响应脉冲数量和光强值;系统效率计算模块,用于将响应脉冲数量和光强值转换为系统效率;入射光子偏振态计算模块,用于利用探测器在水平偏振光、垂直偏振光,45°线偏振光、圆偏振光入射条件下的系统效率,计算得到探测器和制冷机中光纤的双折射参数,再利用探测器和制冷机中光纤的双折射参数和探测器在八个不同四分之一波片偏置角度时的偏振光入射条件下的系统效率,得到入射光的偏振状态。

    宽带模拟信号线性化光纤传输系统

    公开(公告)号:CN105790840A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610319712.9

    申请日:2016-05-13

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: H04B10/2543 H04B10/2575

    CPC分类号: H04B10/2543 H04B10/2575

    摘要: 本发明提供一种宽带模拟信号线性化光纤传输系统,包括模拟射频信号源,用于发送模拟射频信号;功率分配器,用于将模拟射频信号分成两路,分别加载到两个电光强度调制器上作为调制信号;模拟射频信号延时器,用于对模拟射频信号进行延时;第一光源、第二光源,用于产生载波光信号;单输出电光强度调制器,用于对传输的调制信号进行电光强度调制;波分复用器,用于接收两路光信号,并将其输出到双输出电光强度调制器上作为载波信号;双输出电光强度调制器,用于对传输的调制信号进行电光强度调制;平衡光电探测器,用于分别接收双输出电光强度调制器的已调光信号,并将其转换为相应的电信号。本发明能改善现有技术非线性失真较大的缺点。

    高偏振消光比且高效率的超导纳米线单光子探测器

    公开(公告)号:CN105355774A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510844499.9

    申请日:2015-11-26

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: H01L39/00 H01L39/02

    CPC分类号: H01L39/00 H01L39/02

    摘要: 本发明公开了一种高偏振消光比且高效率的超导纳米线单光子探测器,包括衬底;介质半反镜,结合于所述衬底表面;下光学腔体,结合于所述介质半反镜表面;NbN纳米线,呈周期性蜿蜒结构结合于所述下光学腔体内部;上光学腔体,结合于所述下光学腔体表面;金属纳米线,呈周期性结构结合于所述下光学腔体与上光学腔体之间;全反镜,结合于所述上光学腔体表面。本发明解决现有技术中超导纳米线单光子探测器光吸收率偏振消光比不够高且效率较低的问题。

    偏振非敏感且高效率的超导纳米线单光子探测器

    公开(公告)号:CN104835905A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510278258.2

    申请日:2015-05-27

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: H01L39/00 H01L39/02

    摘要: 本发明公开了一种偏振非敏感且高效率的超导纳米线单光子探测器,包括衬底;介质半反镜,结合于所述衬底表面;下光学腔体,结合于所述介质半反镜表面;介质包裹层,结合于所述下光学腔体表面;NbN纳米线,结合于所述介质包裹层内部;上光学腔体,结合于所述介质包裹层表面;介质纳米线,结合于所述介质包裹层与上光学腔体之间;全反镜,结合于所述上光学腔体表面。本发明解决现有技术中超导纳米线单光子探测器对光偏振方向敏感的问题。

    一种提高横向和侧向分辨率的超声成像方法

    公开(公告)号:CN114740485A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210285579.5

    申请日:2022-03-22

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01S15/89 G01S7/52

    摘要: 本发明公开了一种提高横向和侧向分辨率的超声成像方法,包括:控制单行一维超声探头采集二维超声图像,并设置横向聚焦深度与传感器的侧向聚焦深度相同;移动探头连续扫描,并同步获取对应的位姿信息,直至目标成像区域的所有深度范围均在超声探头的侧向聚焦深度附近得到过扫描;绕侧向旋转探头或成像目标约90度,重复扫描过程;结合二维超声图像序列及对应的位姿信息,重建三维超声图像;从三维体数据中提取截面。本发明充分利用超声传感器的声场分布性质,在不增加成本和系统复杂度的情况下,有效提高了侧向和横向分辨率,从而改变了常见超声成像横向和侧向分辨率低的缺点。