一种调频连续波激光雷达拍频信号测量方法与系统

    公开(公告)号:CN114063097A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111362785.3

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种调频连续波激光雷达拍频信号测量方法与系统,属于仪器仪表技术领域,该系统由激光发射电路、信号接收与转换电路和时间数字转换器组成;激光发射电路驱动连续激光器发射调频连续波激光;混频器将电压信号f1和f2进行混频,得到混频信号S1,ALPF将信号S1的高频成分滤去,得到低频信号S2。HSC将信号转换为方波信号S3,DIV将信号S3的频率降低到合适频率的低频信号S4。SC将信号S4转换为两路脉冲信号S5a和S5b,即送入TDC的信号Start和Stop,其中S5a和S5b的脉冲时间间隔即为信号S4的一个周期,TDC的数据输出即为信号S4的周期。应用上述方法的拍频信号测量电路只需上述电路即可实现FMCW拍频信号的高速测量,系统简单易实现,且成本低廉。

    光学相控阵系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN113985679A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111356634.7

    申请日:2021-11-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提出了一种光学相控阵系统及其制备方法,光学相控阵系统包括:依次连接的光波导阵列、相位控制器阵列、光波导光栅阵列、电极单元、包层;光波导光栅阵列与相位控制器阵列连接,电极单元设置在光波导光栅阵列的两端,光波导光栅阵列被包层包裹,经分光后的激光光束经光波导阵列传送至相位控制器阵列,进行相位调制后进入光波导光栅阵列,通过控制向电极单元施加电压的大小,控制包层折射率的变化,控制光波导光栅阵列的散射角度,实现控制光波导光栅阵列输出光束的出射角度。本发明所提供的光学相控阵系统及其制备方法,可以通过调节电压实现光束的纵向偏转调节,系统的结构简单,光学相控阵系统的制备方法工艺简单,操作性强,成本低。

    一种脉冲宽度调制系统及方法

    公开(公告)号:CN113422645A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110869035.9

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲宽度调制系统及方法,属于通信技术领域,包括发射装置、接收装置、激光二极管(LD)及光电二极管阵列(PD);所述发射装置驱动LD发射脉冲激光PWM信号,LD发射的PWM信号经信道传播,遇到物体后产生回波PWM信号,PWM信号经过PD阵列接收后送入接收装置,从而实现了激光通信。本发明的一种脉冲宽度调制系统及方法,解决了现有的激光通信方式中存在抗干扰能力差、误码率高等问题,并且脉冲宽度调制(PWM)不需要考虑发射系统和接收系统时钟信号严格同步的问题,使跨时钟传输数据更为方便,传输速率可达到10MB/S,大大简化了数据调制和解调的过程,增加了数据传输的准确率,提高了传输效率,对于军用和民用激光雷达的编码通信具有一定的参考价值。

    一种激光收发芯片及一种激光探测器

    公开(公告)号:CN112835060A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110007852.3

    申请日:2021-01-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光收发芯片,光收发单元连接光开关阵列中对应的输出端;光收发单元包括光分束器、光发射器、光接收器和探测器;光开关阵列的输出端连接光分束器的输入端,光分束器的第一输出端连接光发射器,光分束器的第二输出端连接探测器;光接收器的输出端连接探测器,同一光收发单元中光接收器与光发射器相邻设置;光开关阵列用于通过光发射器发射探测激光,光接收器用于接收返回的探测激光,探测器用于根据发送以及接收的两探测激光确定探测激光的飞行时间。通过将光发射器与光接收器合并为一个光收发单元仅连接一个光开关阵列,可以简化结构,节省能耗,且方向自然对准。本发明还提供了一种激光探测器,同样具有上述有益效果。

    一种雪崩光电二极管
    106.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109860315B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910145525.7

    申请日:2019-02-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种雪崩光电二极管,包括:绝缘层;设置在绝缘层上的功能堆叠层,功能堆叠层中包括雪崩区层和Ge吸收区层,在垂直于功能堆叠层的方向上,Ge吸收区层不完全覆盖雪崩区层;设置在功能堆叠层背离绝缘层一侧的介质层;贯穿介质层的第一通孔和第二通孔;通过第一通孔与功能堆叠层接触的第一电极;通过第二通孔与功能堆叠层接触的第二电极;其中,第一电极和/或第二电极在垂直于功能堆叠层的方向上,覆盖雪崩区层且不覆盖Ge吸收区层。该雪崩光电二极管具备暗电流小和光电转换效率高的优点。

    一种激光雷达发射器
    108.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109143200A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811069168.2

    申请日:2018-09-13

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01S7/4814

    Abstract: 本发明提供一种激光雷达发射器,其光电子集成芯片上设置有入射单元和N个光学相控阵;其入射单元的出射端分别与各个光学相控阵的入射端相连,N个光学相控阵按照相同角度依次设置,且相邻光学相控阵之间的角度与光学相控阵的出射端的扫描范围相同,使各个光学相控阵的出射端的扫描范围构成预设角度扫描范围内的连续区间,进而使得输出的光束扫描范围得到成倍的增加,解决了现有技术中扫描角度小的问题。

    用于量子密码通信的编码器和解码器芯片

    公开(公告)号:CN106375088A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610886921.1

    申请日:2016-10-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种用于量子密码通信的编码器芯片。该编码器芯片包括:分别由各自的编码器、延迟线、可调衰减器构成的四路光路;1×4微环光开关,在一端处与编码器芯片的输入端相连并且在另一端处分别与四路光路相连,用于将入射光信号分为四路光信号,分别输入到所述四路光路;4×1合波器,在一端处与编码器芯片的输出端相连并且在另一端处分别与四路光路相连,用于将四路光路输出的编码后的光脉冲合为一路从输出端输出。另外,本发明的另一实施例还提供了用于量子密码通信的解码器芯片。

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