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公开(公告)号:CN114966983A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210475118.4
申请日:2022-04-29
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明公开了一种三光学腔耦合系统及基于该系统的量子调控方法。三光学腔耦合系统,包括入射腔镜M4、出射腔镜M1、中间腔镜M3和中间腔镜M2,中间腔镜M3和中间腔镜M2位于入射腔镜M4和出射腔镜M1之间,构成三光学腔耦合,入射光场ain通过入射腔镜M4进入到三光学腔耦合系统中,并在腔中经过多次反射,形成反射光场aref再通过入射腔镜M4反射出来。由于我们将入射腔镜和出射腔镜的反射系数固定,且保证每个腔镜之间的距离为不变的,通过调节两块中间腔镜的反射系数来改变整个耦合腔系统的耦合强度,从而改变整个耦合腔系统的反射系数,最终实现对反射光场的量子调控,可被应用于量子调控领域。
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公开(公告)号:CN112362104B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202011255585.3
申请日:2020-11-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明属于光纤流体控制领域,具体涉及一种基于光子带隙的侧抛光纤‑微结构光纤流体传感系统,包括侧抛光纤、微结构光纤、流入三通管、流出三通管、超连续光源与光谱仪,两段侧抛光纤的抛磨端口分别与微结构光纤两端相熔接构成侧抛光纤‑微结构光纤‑侧抛光纤的双侧抛磨结构,两段侧抛光纤的另一端分别接上超连续光源与光谱仪,两段侧抛光纤的抛磨区域分别内嵌于流入三通管与流出三通管中,流入三通管与流出三通管的另一端分别接上微结构光纤的两端;本发明的光纤流体传感系统可以实现对流动液体的实时检测,光纤抛磨区域的深度灵活可控,通过改变抛磨深度,可控制微结构光纤流体通道层数,影响系统灵敏度特性,可被广泛应用于光传感领域。
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公开(公告)号:CN114705218A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210193378.2
申请日:2022-03-01
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种大动态环境下不可交换误差抑制方法,主要针对惯性传感器IMU在大动态坏境下误差较大,而传统的等效旋转矢量算法仅仅依靠提高子样数无法达到提高算法精度,忽略了高阶项在大动态环境下会产生较大误差的问题,在此基础上研究了一种改进的高阶迭代姿态优化算法。以陀螺仪和加速度计作为数据源,以三子样为陀螺仪的一个采样周期,第一个周期内采用等效旋转矢量算法计算求解,下一周期同样以三子样为一个采样周期,采用高阶曲线对其进行拟合,再与上一周期结果迭代求解出高阶迭代解。本发明能更好地抑制不可交换误差,提升IMU在大动态坏境下的姿态解算精度。相较于传统算法,本发明在姿态解算精度上实现了两个数量级的提升。
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公开(公告)号:CN112254682B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011011316.2
申请日:2020-09-23
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种大量程光电自准直仪的三维测角方法,属于光学测量仪器领域,其步骤包括:①运用空间坐标向量解析方法,设计一种三维自准直仪的隅角镜;②利用反射体反射角灵敏度的调节方法,优化上述隅角镜的反射角灵敏度,从而获得兼具大量程和三维角度测量两种反射特性的反射体设计结构。③在以上研究基础上,利用所设计的新型隅角镜结构替换传统自准直仪的平面反射镜,从而构建大角度测量三维自准直仪测量系统,并建立该反射体的角度变化与反射光斑位移信息的数学关系模型,实现大角度测量三维自准直仪的整体研制。本发明突破了自准直光学三维测量的理论限制,实现了三维角度测量;还明显的提升了自准直仪的量程。
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公开(公告)号:CN114353825A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111480088.8
申请日:2021-12-06
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护基于无迹卡尔曼滤波的磁力计在线校准算法,包括以下步骤:初始阶段,在空间中任意旋转磁力计,采集一段时间的数据;根据采集的磁力计数据进行椭球拟合;根据磁力计误差模型与拟合结果得到误差参数矩阵,完成磁力计初始校准;在行进过程中使用无迹卡尔曼滤波实时估计误差,对磁力计进行校准;利用校准后的磁力计输出进行航向估计,并对陀螺仪解算的航向进行修正。实验结果表明,本发明的磁力计校准方法,与磁力计未校准和仅进行初始校准磁力计的行人导航算法相比,闭环误差分别下降了6.17%和2.8%,有效地校准了磁力计,并抑制了行人导航中的航向角发散,提升了导航精度。
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公开(公告)号:CN113933538A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111101497.2
申请日:2021-09-18
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01P15/12
Abstract: 本发明公开一种压阻式高g值加速度计,包括上层敏感结构,上层敏感结构包括加速度计框架、质量块及质量块外围支撑框架;在质量块外围支撑框架内设置四个质量块,在四个质量块之间形成正交于中心轴的十字间隙;每两个相邻的质量块之间的间隙上设置连接两质量块的敏感梁,每个敏感梁上设置有构成惠斯通电桥的电路压敏电阻,所述敏感梁的厚度远小于质量块的厚度。本发明的有益效果是:由于相邻的两个质量块之间的间隙,使质量系统的整体质心的上移,从而抑制横向效应。压敏电阻位于敏感梁上,由于整个结构的应力主要集中于敏感梁,有利于提高结构灵敏度。本发明对于解决高g值加速度计存在的灵敏度低的问题、减小横向效应具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN111901035B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010744686.0
申请日:2020-07-29
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/2575 , H04B10/70
Abstract: 本发明请求保护一种基于色散傅里叶变换的瞬时微波频率测量装置及方法,属于微波光子技术领域,主要应用于瞬时微波信号频率的测量。所述装置包括超短脉冲光源,色散傅里叶变化模块Ⅰ,电光强度调制器,光功分器,色散傅里叶变化模块Ⅱ,非线性光子混频模块,光电探测器Ⅰ,光电探测器Ⅱ,微波功率耦合器和频谱分析模块;所述色散傅里叶变化模块是色散介质,可以为单模光纤或光纤光栅,用于实现超短脉冲光源的光脉宽拉伸展宽;所述非线性光子混频模块为利用非线性效应如交叉增益调制效应、四波混频效应等实现光子混频,可以为高非线性光纤和非线性半导体光放大器。本发明具有瞬时、多音、宽频、高精度和无盲区测频的优点。
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公开(公告)号:CN108063623B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201810011166.1
申请日:2018-01-05
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种为了减少串行消除(Successive Cancellation,SC)译码方案的计算的复杂度,提出了一种降低复杂度的Polar码的串行消除译码方法。解决了原始的SC译码方案较高的计算复杂度问题。在接收端对数似然比的计算不是直接利用双曲正切函数递归计算的,而是利用等误差的线性分段函数来逼近SC译码方案中的双曲函数,即用乘法和加法运算代替了SC方法中的对数、指数和除法运算。相比于原始的SC译码方案,改进的方法在几乎不损失性能的情况下,大大降低了计算的复杂度。
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公开(公告)号:CN112880705A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110087965.9
申请日:2021-01-22
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明请求保护一种基于粒子群优化径向基神经网络的MEMS陀螺仪温度补偿方法,包括以下步骤:①采集MEMS陀螺仪在‑45°到+60°温度范围内的原始数据,建立温度模型。②根据温度模型,将温度和温度变化率作为RBF神经网络的输入层参数,输出层参数为陀螺的输出数据,并对网络进行初始化。③将每一个RBF神经网络看作粒子群中的一个粒子,通过迭代更新每个粒子的位置和速度,从而得到个体最优和全局最优粒子。④将全局最优粒子中的三个参数向量作为RBF神经网络的参数进行网络训练。⑤将陀螺输出与网络训练后的输出相减即可获得补偿后的陀螺零偏值。本发明提高了MEMS陀螺仪的测量精度和输出稳定性。
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公开(公告)号:CN112490356A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011432991.2
申请日:2020-12-10
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯掺杂全柔性磁电异质结及其制备方法,属于功能复合材料制备技术领域。柔性聚酰亚胺衬底、多层石墨烯薄膜、P(VDF‑TrFE)铁电层、金属铁磁层和钽保护层从下至上依次设置;本发明的CO2红外激光器碳化聚酰亚胺衬底,在聚酰亚胺衬底上制备磁电异质结可以得到石墨烯掺杂的全柔性磁电薄膜,克服了目前磁电复合结构大多受到衬底夹持效应束缚的问题,并且制备过程简单,可在大气氛围下制备和测试,解决了离子胶制备柔性磁电异质结制备过程复杂的问题。
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