多倍频程微波传输装置和多倍频程微波传输方法

    公开(公告)号:CN112448768A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011262723.0

    申请日:2020-11-12

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明提供了一种多倍频程微波传输装置,其包括:光源、信号调制单元、光起偏器、光纤和光电探测器;所述光源用于产生并输出光载波;所述信号调制单元用于接收光载波和待传输微波信号,且在工作于抑制载波单边带状态下将待传输微波信号调制到光载波上,以形成调制光信号;所述光起偏器用于接收调制光信号,且对调制光信号进行偏振化处理,以形成偏振光信号;所述光纤用于将所述偏振光信号传输到所述光电探测器;所述光电探测器用于将所述偏振光信号转换为电信号。本发明还提供了一种多倍频程微波传输方法。本发明能够对多倍频程的微波信号进行高线性度的长距离传输,并且在微波信号传输中可以克服因光纤色散而引入的功率衰减问题。

    一种可调谐单频光纤激光器及其实现方法

    公开(公告)号:CN106207724B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610784861.2

    申请日:2016-08-31

    申请人: 暨南大学

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/137 G02F1/35

    摘要: 本发明公开了一种可调谐单频光纤激光器及其实现方法,激光器包括依次串联的第一偏振控制器、光放大器、光纤耦合器、第二偏振控制器、具有反四波混频效应的非线性器件和可调谐滤波器,第一偏振控制器调节入射光的偏振态后传递到光放大器,光放大器提供增益,对光信号进行放大,光纤耦合器一个输出端为激光输出端,一个输出端与第二偏振控制器连接,第二偏振控制器调节入射光的偏振态后将光信号发送到非线性器件,非线性器件基于反四波混频效应对入射的多纵模的激光光谱进行窄化,然后将信号发送到可调谐滤波器进行窄带滤波,最后再循环回到第一偏振控制器及光放大器,形成激光器反馈腔。本发明可形成稳态的激光,实现可调谐单频激光的稳定输出。

    一种淡水养殖鱼类体内毒物含量的终点检测试剂盒及检测方法

    公开(公告)号:CN100455675C

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200610033079.3

    申请日:2006-01-20

    申请人: 暨南大学

    IPC分类号: C12Q1/68

    摘要: 本发明公开了一种淡水鱼类体内毒物含量的终点检测试剂盒及检测方法。该试剂盒包含有淡水鱼类包括鲢鱼、鳙鱼、草鱼、鲫鱼、鲮鱼、罗非鱼、鳜鱼中任一种或任两种或任两种以上随机组合以至全部的sGST去毒酶基因表达检测引物、DNA多聚酶、PCR反应缓冲液、dNTP溶液等,还含有作为外参照的淡水鱼类的β-肌动蛋白mRNA表达检测引物。本发明还公开了鱼类体内毒物含量的终点检测方法,该方法基于不同毒物最终均将导致鱼体肝脏可溶性谷胱甘肽-S-转移酶(sGST)基因的表达,通过检测该基因的表达水平即可反映生物体受不同毒物的污染情况。通过采用该检测试剂盒和检测方法可以简便而可靠检测淡水鱼类体内所含的毒物含量,进而确定了淡水鱼类的食用安全问题。

    一种多功能可拆卸的哺乳辅助装置

    公开(公告)号:CN113197462B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110510079.2

    申请日:2021-05-11

    IPC分类号: A47D13/08 A47D15/00 A47D13/00

    摘要: 本发明公开了一种多功能可拆卸的哺乳辅助装置,包括底座、连接套筒与放置桌体,所述底座的端口内侧固定安装有置物板,同时底座的底端面四角处均固定安装有刹车轮。本发明中,此设计适用于哺乳期的哺乳女性,使用人体工程学的原理,保证舒适哺乳体位,确保婴儿正确的含乳姿势等以延长哺乳时间提高母乳喂养率,降低哺乳期乳房常见问题的发生率。可调节可拆卸多功能U型结构哺乳枕,可以根据母婴身形调节支撑垫高低;减少哺乳女性的肘部承压,减轻腰部受力;降低因为缺乏足够支撑、不易固定从而导致哺乳女性疲劳、肌肉酸痛等症状;可根据乳房局部乳汁淤积的不同位置分别调整相对应的哺乳姿势,利用婴儿的吸吮力解决乳汁淤积问题。

    多倍频程微波传输装置和多倍频程微波传输方法

    公开(公告)号:CN112448768B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202011262723.0

    申请日:2020-11-12

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明提供了一种多倍频程微波传输装置,其包括:光源、信号调制单元、光起偏器、光纤和光电探测器;所述光源用于产生并输出光载波;所述信号调制单元用于接收光载波和待传输微波信号,且在工作于抑制载波单边带状态下将待传输微波信号调制到光载波上,以形成调制光信号;所述光起偏器用于接收调制光信号,且对调制光信号进行偏振化处理,以形成偏振光信号;所述光纤用于将所述偏振光信号传输到所述光电探测器;所述光电探测器用于将所述偏振光信号转换为电信号。本发明还提供了一种多倍频程微波传输方法。本发明能够对多倍频程的微波信号进行高线性度的长距离传输,并且在微波信号传输中可以克服因光纤色散而引入的功率衰减问题。

    多倍频程微波传输装置和多倍频程微波传输方法

    公开(公告)号:CN112448767A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011262426.6

    申请日:2020-11-12

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明提供了一种多倍频程微波传输装置,包括:光源,用于产生并输出光载波;信号调制器,包括第一路调制单元和第二路调制单元,第一路调制单元用于接收光载波和待传输微波信号,并在施加第一偏置电压的情况下将待传输微波信号调制到光载波上,以形成第一光信号,第二路调制单元用于接收光载波,并对光载波的偏振方向进行旋转,以形成偏振方向与第一光信号正交的第二光信号;光起偏器,用于接收第一光信号和第二光信号,并对第一光信号和第二光信号进行偏振化处理,以形成第三光信号,光起偏器的偏振化方向与第一光信号或第二光信号的偏振方向之间具有夹角;光电探测器,用于将第三光信号转换为电信号。本发明还提供了一种多倍频程微波传输方法。

    一种可调谐单频光纤激光器及其实现方法

    公开(公告)号:CN106207724A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610784861.2

    申请日:2016-08-31

    申请人: 暨南大学

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/137 G02F1/35

    摘要: 本发明公开了一种可调谐单频光纤激光器及其实现方法,激光器包括依次串联的第一偏振控制器、光放大器、光纤耦合器、第二偏振控制器、具有反四波混频效应的非线性器件和可调谐滤波器,第一偏振控制器调节入射光的偏振态后传递到光放大器,光放大器提供增益,对光信号进行放大,光纤耦合器一个输出端为激光输出端,一个输出端与第二偏振控制器连接,第二偏振控制器调节入射光的偏振态后将光信号发送到非线性器件,非线性器件基于反四波混频效应对入射的多纵模的激光光谱进行窄化,然后将信号发送到可调谐滤波器进行窄带滤波,最后再循环回到第一偏振控制器及光放大器,形成激光器反馈腔。本发明可形成稳态的激光,实现可调谐单频激光的稳定输出。

    多倍频程微波传输装置和多倍频程微波传输方法

    公开(公告)号:CN112448766B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202011262315.5

    申请日:2020-11-12

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明提供了一种多倍频程微波传输装置,包括:光源,用于产生并输出光载波;信号调制单元,用于接收所述光载波和待传输微波信号,且用于在被施加预定偏置电压的情况下处于预定调制状态,且用于在处于所述预定调制状态下将所述待传输微波信号调制到所述光载波上,以形成调制光信号;光电探测器,用于将所述调制光信号转换为电信号;其中,在所述预定调制状态下,所述信号调制单元能够抑制所述多倍频程微波传输装置内的失真分量,从而使所述多倍频程微波传输装置工作在预定无杂散动态范围的状态。本发明还提供了一种多倍频程微波传输方法。

    基于DP-QPSK调制器与PM串联的相位编码信号发生装置及方法

    公开(公告)号:CN113114370B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110307125.9

    申请日:2021-03-23

    申请人: 暨南大学

    IPC分类号: H04B10/50 H04B10/556

    摘要: 本发明公开了一种基于DP‑QPSK调制器与PM串联的相位编码信号发生装置及方法,装置包括顺序光路连接的光源、信号调制单元、光起偏器以及光电探测器;所述光源用于产生并输出光载波;所述信号调制单元用于接收光载波、单音微波信号和任意波形发生器的编码信号,形成第一、第二、第三光信号,输出第四光信号;所述光起偏器用于接收信号调制单元输出的第四光信号并对第四光信号进行偏振化处理,形成第五光信号;所述光电探测器用于将偏振化处理后的第五光信号转换为电信号。本发明装置能够产生载波频率可调、无基带分量的全光二相编码微波脉冲信号,装置结构紧凑,工作频率范围宽。