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公开(公告)号:CN111030755B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201911214649.2
申请日:2019-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H04B10/516 , H04B10/54
Abstract: 本发明提供了一种基于光电协同的模拟域载波恢复方法,使用经相干接收而得的I、Q电信号驱动调制器,依据调制器的输出曲线,设置信号峰峰值及偏置电压,不同的幅度分布经调制后输出光信号平均强度也不一致,由低速PD探测调制器的输出光信号平均强度,即可确定信号I、Q分量幅度分布,在本振光链路中插入可调光延时线,由低速PD输出反馈控制可调光延时线,即可实现模拟域载波恢复。本发明的有益效果是:提供了一种基于光电协同的模拟域载波恢复方法,较好的降低了复杂度,较容易实现,降低了实现成本及功耗。
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公开(公告)号:CN111106514A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911294368.2
申请日:2019-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明提供了一种亮脉冲和暗脉冲可切换输出的双波长光纤激光器及方法,该双波长光纤激光器包括环形光纤激光器,所述环形光纤激光器包括依次相连的激光二极管、波分复用器、掺铒光纤、偏振依赖隔离器、偏振控制器、高非线性光纤、光耦合器和可调光滤波器,通过所述偏振控制器调节脉冲的偏振状态,利用偏振态不同实现亮、暗脉冲相互切换输出,采用所述可调光滤波器分离出亮脉冲和脉冲分别对应的波长。本发明的有益效果是:本发明能够在同一台光纤激光器中实现亮、暗脉冲可切换,在增强激光器性能的同时也节约了成本。
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公开(公告)号:CN107490340B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710587012.2
申请日:2017-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明提供了一种三幅随机移相干涉图的快速相位提取方法,包括以下步骤:S1、采集三幅随机干涉图;S2、对采集到的随机干涉图进行两两相减运算;S3、对随机干涉图再进行一次相加或者相减运算;S4、将化简得到的椭圆公式进行归一化处理,进行超最小二乘椭圆拟合求解椭圆参数;S5、求解出相位。本发明的有益效果是:首先通过两步加减运算推导出椭圆参数公式,可以减弱甚至消除背景光强带来的影响,再利用超最小二乘椭圆拟合出椭圆参数,通过这些椭圆参数就可以直接计算出相位,不受干涉图中条纹限制,可以从三幅随机移相干涉图中高精度、快速提取相位。
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公开(公告)号:CN108195408A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711328335.6
申请日:2017-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明提供了一种基于倾斜移相误差校正的两步相位提取方法、系统和存储介质,其方法包括:采集两幅随机干涉图;通过高通滤波去除两幅随机干涉图的背景光强;对滤波后的两幅随机干涉图进行归一化处理,去除两幅随机干涉图的调制幅度扰动;对归一化处理后的两幅随机干涉图,通过非线性误差最小化求解出两幅随机干涉图之间的随机倾斜移相误差参数;基于两幅随机干涉图之间的随机倾斜移相误差参数提取出相位。本发明克服了移相干涉测量相位提取过程中,由外界环境振动引起的随机倾斜移相误差、以及由空气扰动和光源不稳定引起的背景光强和调制幅度扰动等影响。此外,本发明提供的方法只需采集两幅干涉图,相位提取速度快,精度高。
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公开(公告)号:CN107796301A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710851113.6
申请日:2017-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01B9/02
CPC classification number: G01B9/02085 , G01B9/02075
Abstract: 本发明提供了一种基于施密特正交化和最小二乘椭圆拟合的相位提取方法,包括以下步骤:S1、采集三幅随机干涉图,对三幅随机干涉图进行减法运算,消除背景光强的主流分量;S2、对差分干涉图进行施密特正交化(GS)处理,消除移相偏差;S3、分析差分干涉图存在的误差,并推导出一般椭圆公式;S4、通过最小二乘椭圆拟合快速求解出椭圆参数;S5、根据椭圆参数求解出相位信息。本发明的有益效果是:考虑到了由于外界环境干扰引起的背景光强扰动带来的影响,通过最小二乘椭圆拟合提高了精度,适用范围广。
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公开(公告)号:CN107490340A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710587012.2
申请日:2017-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01B11/00
CPC classification number: G01B11/00
Abstract: 本发明提供了一种三幅随机移相干涉图的快速相位提取方法,包括以下步骤:S1、采集三幅随机干涉图;S2、对采集到的随机干涉图进行两两相减运算;S3、对随机干涉图再进行一次相加或者相减运算;S4、将化简得到的椭圆公式进行归一化处理,进行超最小二乘椭圆拟合求解椭圆参数;S5、求解出相位。本发明的有益效果是:首先通过两步加减运算推导出椭圆参数公式,可以减弱甚至消除背景光强带来的影响,再利用超最小二乘椭圆拟合出椭圆参数,通过这些椭圆参数就可以直接计算出相位,不受干涉图中条纹限制,可以从三幅随机移相干涉图中高精度、快速提取相位。
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公开(公告)号:CN107465068A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710799608.9
申请日:2017-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
CPC classification number: H01S3/06712 , H01S3/06716 , H01S3/0675 , H01S3/06791 , H01S3/091
Abstract: 本发明公开了一种可调谐多波长光纤激光器,所述光纤激光器包括:光放大器、起偏器、多个光纤布拉格光栅、多个偏振控制器、耦合器;所述光放大器,用于输出放大激光;所述起偏器,与所述光放大器连接;多个所述光纤布拉格光栅沿所述激光源的传输路径依次设置,多个所述光纤布拉格光栅具有不同的布拉格反射波长;每个所述光纤布拉格光栅之前设置一个所述偏振控制器调整对应的所述反射偏振激光的偏振状态和偏振相关损耗;所述耦合器设于所述光纤布拉格光栅的出射光路上,输出多个波长的所述反射偏振激光。通过采用波长相关偏振分离技术,设置不同布拉格反射波长的光纤布拉格光栅反射光的偏振状态,通过偏振控制器调整偏振激光的偏振状态和偏振相关损耗,实现可调谐的多波长的偏振激光。
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公开(公告)号:CN104741305B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510099880.7
申请日:2015-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种基于倾斜光栅包层模耦合强度及波长控制的分布式光纤激光超声换能器,将激光种子光源、高功率光放大器、高功率光隔离器、倾斜光栅串依次连接构成了超声激发装置。倾斜光栅串中包括若干个幻影模工作波长不相同光栅单元,每个单元中又含有若干个工作波长相同而幻影模耦合强度不同的倾斜光栅。每个倾斜光栅前面光纤链路中靠近光栅的一段光纤包层被部分去掉并填充吸收材料,以释放和吸收光纤包层中的幻影模的能量,并利用热弹性膨胀效应激发超声波。本发明具有结构简单、便于操作、分布式能力强以及抗电磁干扰等诸多优势,能够广泛地应用在医疗诊断、超声测试、结构健康监测等领域中,具有很高的应用前景。
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公开(公告)号:CN106290170A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610601854.4
申请日:2016-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种基于全琼脂F-P腔的超高灵敏度的光纤湿度传感器及其制备方法,所述传感器包括导入光纤和琼脂胶体构成的湿度敏感的琼脂F-P腔。导入光纤和琼脂F-P腔用端面蘸取的方法直接连接,导入光纤用于导入光源信号和传输反射光,琼脂F-P腔用于感应环境的湿度变化。琼脂胶体具有吸湿性,是因为其表面含有大量的亲水集团,可以吸水膨胀和失水消胀,折射率和体积同时发生改变,本发明充分利用琼脂膜折射率和厚度的改变制作传感器,可以实现以超短的琼脂F-P腔作为传感单元,从而获得超高的灵敏度。此外,琼脂粉便宜易获得,易溶于热水,冷却后胶体光学特性稳定,镀膜工艺十分简单,无需复杂操作过程和昂贵设备,可以降低传感器制备成本。
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公开(公告)号:CN106209224A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610594692.6
申请日:2016-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H04B10/079
CPC classification number: H04B10/0795
Abstract: 本发明提供了一种基于方差分析的调制格式识别方法及系统,该调制格式识别方法,包括如下步骤:测试信号生成步骤:测试信号经过异步延迟采样,得到测试信号X_test;测试信号方差计算步骤:计算测试信号X_test的方差;处理步骤:计算测试信号X_test的方差与对比库中的库向量C_lab的欧几里距离,并判断是否为最小欧几里距离,若是,那么进行调制格式输出,否则无输出。本发明的有益效果是:本发明应用方差分析算法对光通信信号的调制格式进行有效识别,在低色散情况下,利用信号自身的特性进行识别,避免了现有技术的复杂计算,方法简单可在线识别。对系统的要求低于现有的方法,对调制格式的识别准确度高。
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