基于片上光学微腔模式移动机制的便携式传感测量装置

    公开(公告)号:CN118882853A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410974023.6

    申请日:2024-07-19

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 一种基于片上光学微腔模式移动机制的便携式传感测量装置,包括DFB驱动板模块、片上光学微腔传感模块、控制板模块以及上位机软件模块,片上光学微腔传感模块作为传感器;DFB驱动板模块用于驱动DFB激光器并控制其温度,以及控制片上光学微腔的温度;控制板模块实现传感数据采集与处理以及系统整体控制;上位机软件模块是基于QT开发的一款跨平台上位机软件,负责对下位机的数据进行监测与存储。该装置可应用于任何基于片上光学微腔模式移动传感机制的传感参量测量场合,利用此便携式设备采集片上光学微腔传感器的谐振模式波形,可以实现对传感参量的精准、快速测量,对片上微腔传感便携化应用具有示范意义。

    面向连续型变量回归预测的生成对抗网络光谱数据增强方法

    公开(公告)号:CN117197608A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311076370.9

    申请日:2023-08-23

    摘要: 一种面向连续型变量回归预测的生成对抗网络光谱数据增强方法,进行光谱数据采集并预处理;构建连续条件生成对抗网络的预训练网络T1和T2,以及连续条件生成对抗网络;利用生成光谱和实验真实光谱构建判别网络模型D;共享D网络的训练参数,对生成网络模型G进行训练;根据训练得到的新生成网络G,生成新的合成光谱;使合成光谱数据逐渐趋近于真实实验光谱数据;对合成光谱和真实实验光谱进行相似度判断;相似度满足要求后,将预设标签值输入标签输入网络,生成相应合成光谱;将合成光谱数据和相应预设标签与真实实验光谱数据构成机器学习预测模型的训练集,对该机器学习预测模型进行训练和测试。本发明提高机器学习预测模型的精度。

    一种基于时间透镜成像的光逻辑“非”门运算系统

    公开(公告)号:CN110231745B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201910312115.7

    申请日:2019-04-18

    IPC分类号: G02F3/00 H03K19/20

    摘要: 一种基于时间透镜成像的光逻辑“非”门运算系统,包括扩码子系统、时间透镜成像反演子系统和缩码子系统,所述扩码子系统实现将“1”变换为“10”,将“0”变换为“01”;所述时间透镜成像反演子系统实现脉冲对的反转,即实现将“10”反转为“01”,将“01”则反转为“10”;缩码子系统实现将“01恢复为“0”,将“10”恢复为“1”。经过系统三个部分的共同作用,实现“1”转换为“0”,“0”转换为“1”的逻辑“非”门运算。本发明不仅可使逻辑“非”运算系统大为简化,也使得运算速率得到大幅度提高。

    一种基于大数据的预检预修可视化系统

    公开(公告)号:CN109460393B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201811322934.1

    申请日:2018-11-08

    摘要: 一种基于大数据的预检预修可视化系统,包括智能数据采集模块、数据清洗预警模块、数据清洗检修模块、高危数据告警模块、数据快速存储模块和GIS数据动态加载模块。通过智能数据采集模块对数据进行智能分类,用以提高对数据文件的清洗效率;通过预警策略,将高危数据进行黑名单标记,并运用PLRU算法对黑名单进行更新迭代,大大改善了系统误报的能力;通过预修策略,将不完整的数据进行修复,大大提升了数据的利用率;通过数据快速存储模块将安全数据快速存储,提高了数据可视化实时加载速率与历史数据加载速率;最后将预检预修的数据流以GIS动态地图的方式加以展示,更有助于管理者更加直接的进行风控调度和系统优化。

    一种微腔光频梳气体浓度传感测量方法

    公开(公告)号:CN113916807A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202110994666.3

    申请日:2021-08-27

    摘要: 本发明涉及一种微腔光频梳气体浓度传感测量方法;包括步骤(一):训练数据采集;步骤(二):DNN神经网络传感数据检测模型训练;步骤(三):测试数据采集;步骤(四):DNN神经网络传感数据检测模型测试;本发明结合了微腔传感具有超高灵敏度的特点,又兼具光频梳谱宽带高频率分辨率的优点,提出研究微腔增强的光频梳传感方法;同时借助机器学习智能算法将多模传感信息进行有效融合,实现传感测量;该方法通过将气体采样通入微腔光频梳中增强光与物质相互作用,提高了传感灵敏度,针对其传感的复杂非线性机理,采用机器学习等方法进行传感测量,综合了多个频梳梳齿的传感信息,提高了传感灵敏度和容噪能力。

    一种CO-OFDM系统相位噪声优化补偿方法

    公开(公告)号:CN109347562B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201811167870.2

    申请日:2018-10-08

    摘要: 一种CO‑OFDM系统相位噪声优化补偿方法,通过减少相位噪声谱结构的约束条件,不管其信道估计精确与否,其优化算法均可有效补偿信道均衡后的残余幅度噪声,因此最终的相位噪声估计精度明显优于其他相位噪声估计算法,并取得了突破性的相位噪声补偿效果。本发明中运用了相位噪声降维模型,对于CO‑OFDM系统来说该相位噪声优化方法计算复杂度完全可以容忍。本发明该发明能极大促进CO‑OFDM系统在长距离接入网和城域网中的应用。

    一种类Lieb光子晶格布洛赫平带的控制方法

    公开(公告)号:CN110286425A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910510997.8

    申请日:2019-06-13

    IPC分类号: G02B1/00

    摘要: 一种类Lieb光子晶格布洛赫平带的控制方法,将Lieb-5晶格的格点根据其空间位置分成两组格点,中心格点和边缘格点,通过调整中心格点和边缘格点的相对强度比值,可以控制Lieb-5晶格的平带在布洛赫带结构中的相对位置。所述的Lieb-5晶格的最小周期单元包含五个格点,元胞格点分布呈现字母“L”形状,在紧束缚近似下的布洛赫带结构中存在两条完全平坦的能带。本发明在不破坏平带的平坦性的前提下,可以控制Lieb-5晶格的平带在布洛赫带结构中相对位置。

    一种基于时间透镜成像的光逻辑“非”门运算系统

    公开(公告)号:CN110231745A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910312115.7

    申请日:2019-04-18

    IPC分类号: G02F3/00 H03K19/20

    摘要: 一种基于时间透镜成像的光逻辑“非”门运算系统,包括扩码子系统、时间透镜成像反演子系统和缩码子系统,所述扩码子系统实现将“1”变换为“10”,将“0”变换为“01”;所述时间透镜成像反演子系统实现脉冲对的反转,即实现将“10”反转为“01”,将“01”则反转为“10”;缩码子系统实现将“01恢复为“0”,将“10”恢复为“1”。经过系统三个部分的共同作用,实现“1”转换为“0”,“0”转换为“1”的逻辑“非”门运算。本发明不仅可使逻辑“非”运算系统大为简化,也使得运算速率得到大幅度提高。

    一种适用于大线宽CO-OFDM系统的盲ICI相位噪声补偿方法

    公开(公告)号:CN106453183B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201610576238.8

    申请日:2016-07-20

    IPC分类号: H04L27/26

    摘要: 一种适用于大线宽CO‑OFDM系统的盲ICI相位噪声补偿方法,该方法先将接收端数据进行CPE相位噪声补偿;然后,将CPE相位噪声补偿之后的时域数据进行粗略盲ICI相位噪声补偿;接下来,对粗略盲ICI相位噪声补偿之后的频域数据进行判决,对判决之后的频域数据经快速傅立叶变换到时域数据,将该时域数据与CPE相位噪声补偿前的时域数据中每一个OFDM数据符号分割为若干个亚符号,求出该亚符号的相位噪声近似值;最后,进行精细ICI相位噪声补偿。本发明提供一种具有良好补偿效果的同时计算复杂度较低的适用于大线宽高速CO‑OFDM系统的盲ICI相位噪声补偿方法。

    一种时间透镜成像系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105759532B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610345775.1

    申请日:2016-05-23

    IPC分类号: G02F1/365

    摘要: 一种时间透镜成像系统,所述成像系统包括输入段光纤、时间透镜和输出段光纤,泵浦光与信号光在高非线性介质中发生四波混频形成时间透镜效应时,泵浦光脉宽Tp小于等于阈值宽度Tp‑th,即Tp≤Tp‑th,窄的泵浦光脉冲经过充分色散展宽之后,在与信号光发生四波混频时能够提供一个平坦化的幅值,使信号光的波形得到很好的保持。本发明提出了一种完全消除偏差、高分辨的时间透镜成像系统。