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公开(公告)号:CN105137450A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510486964.6
申请日:2015-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 低虚警双Gm-APD探测器光子计数激光雷达,涉及激光雷达技术领域。它为了解决现有Gm-APD探测器容易被噪声触发,从而产生虚警,影响正常工作的问题。分光镜将回波激光信号分成两路,每一路都有一个Gm-APD单光子探测器进行探测,‘与’判断门实时比较两个Gm-APD单光子探测器的触发时间,如果两个Gm-APD单光子探测器在同一个时间被触发,‘与’判断门输出‘1’,计时模块(1)停止,噪声不具备时间相关性,不能同时触发两个Gm-APD单光子探测器,从而‘与’判断门输出‘0’,计时模块不动作,从而噪声被抑制,不会产生虚警。本发明适用于激光雷达测距和激光成像。
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公开(公告)号:CN106289526A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610579586.0
申请日:2016-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/2803
Abstract: 基于波前转换法的光子轨道角动量测量系统及方法,属于量子技术中的单光子探测技术领域。它解决了现有光子量级轨道角动量探测需要多干涉仪级联问题,能简单方便地对光子量级的光子轨道角动量进行准确测量。它将发射的激光信号经过多次空间光调制器和傅里叶变换系统进行调制,然后将被调制的带有轨道角动量的信号脉汇集到CCD探测阵列上,可以通过探测器上图样位置分辨出信号中轨道角动量量子数。不同方位角对应不同的横向坐标,只要测定坐标就可以确定轨道角动量量子数l。本发明适合于单光子量级的轨道角动量量子数测量。
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公开(公告)号:CN106289050A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610579587.5
申请日:2016-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B9/02
CPC classification number: G01B9/02083
Abstract: 一种基于奇偶探测策略的超分辨量子干涉测量系统及方法,本发明涉及基于奇偶探测策略的超分辨量子干涉测量系统及方法。本发明为了解决现有干涉仪分辨率低的缺点。系统包括同步信号器(1)、脉冲激光器(2)、奇偶探测器(9)、干涉仪(10);所述奇偶探测器(9)包括光子数分辨计数器(7)和控制及信号处理系统(8);同步信号器(1)产生两束同步信号,一束同步信号传输到脉冲激光器(2)产生脉冲激光,经干涉仪产生两束脉冲激光,选择其中任意一束传输至光子数分辨计数器(7),对脉冲激光进行探测;将探测结果传输至控制及信号处理系统(8)进行数据处理及显示。本发明用于量子探测领域。
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公开(公告)号:CN106054206A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610579590.7
申请日:2016-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于量子平衡零差探测目标方位角测量系统及方法,涉及量子激光雷达技术领域。它解决了现有的目标方位角探测领域中对方位角探测遇到经典衍射极限的问题。光学系统收集回波信号并将信号汇聚至分束器进行处理;两路信号分别在分束器透射反射后入射至量子平衡零差探测器,量子平衡零差探测器用于对接收的信号做差值处理并解算出目标的方位角信息,实现量子平衡零差探测器对分束器的出射信号进行探测。通过量子平衡零差探测实现超分辨率的方位角探测,突破经典衍射极限。利用两个光学系统同时接收目标的回波信号,然后将信号做相关处理,采用量子平衡零差探测将相关信号做差值处理,从而得到目标的方位角信息。适合于远距离目标方位角的精确测量。
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公开(公告)号:CN105974600A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610579589.4
申请日:2016-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G02B27/58 , G02B27/286
Abstract: 一种利用涡旋光束实现光束紧聚焦的方法,本发明涉及光束紧聚焦的方法。本发明是要解决现有技术中光学系统孔径受到设备体积的限制,无法获得优于瑞利衍射极限的聚焦效果的问题,而提出的一种利用涡旋光束实现光束紧聚焦的方法。该方法是通过一、使用方位偏振光入射到螺旋相位板;二、利用螺旋相位板对方位偏振光的相位按角向方位在0~2π的区间内进行线性调制,从而完成空间相位编码形成涡旋光束;三、令已知相位编码的涡旋光束通过高数值孔径聚焦透镜,形成优于瑞利衍射极限的聚焦光斑等步骤实现的。本发明适用于光束紧聚焦领域和超分辨成像领域。
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