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公开(公告)号:CN105576384B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201610028959.5
申请日:2016-01-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种多通道可调谐Tamm等离子体完美吸收器,包括:MIM波导和波导内的金属‑DBR‑金属插层‑DBR‑金属结构,其中金属‑DBR‑金属插层‑DBR‑金属结构两侧金属厚度不同,以金属插层为中心,其两侧DBR的周期数分别为N1和N2。本发明是一种新颖的多通道可调谐Tamm等离子体完美吸收器,TM偏振光由左侧正入射,通过MIM结构,可以在波导内高效激发出Gap‑SPPs,而处于波导内的金属‑DBR‑金属插层‑DBR‑金属结构可以激发出多重光学Tamm态,并相互耦合形成多个劈裂的吸收峰,实现多通道的窄带完美吸收。本发明的表面等离子体吸收器结构紧凑,易于加工和高质量制备,在危险物质检测、高光谱多频成像、相干热辐射和隐身技术等领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109598685A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811417236.X
申请日:2018-11-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明提出的一种基于beeps滤波红外图像细节增强方法,包括以下步骤:将原始红外图像转换成14-16bit的基础图像;使用beeps算法对基础图像进行滤波,提取出基频图像和细节图像;对基频图像和细节图像分别进行增强处理;将增强处理后的基频图像和细节图像进行结合,得到增强红外图像。本发明首次将beeps算法应用到红外图像细节处理上,克服了现有图像结合技术中会使局部像素突变或模糊的特点,很好增强了原始图像的细节,明显节省了计算效率,在时间上有数量级的提升,具有突破性意义。
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公开(公告)号:CN108761637A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810606332.2
申请日:2018-06-12
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: G02B6/12007 , G02B6/12002 , G02B6/132 , G02B6/138
Abstract: 本发明涉及三维多层波导模式复用和解复用器及制备方法,属于光通信器件技术领域,具体针对模分复用系统。本发明通过三维多层波导集成结构,突破传统二维平面波导结构限制,增加器件集成维度,提高器件集成度和灵活性,从而进一步提高系统通信容量。通过三维波导的上下两层波导任意一侧边界对齐,实现基模与高阶模直接立体耦合,克服传统三维模式复用器无法实现模式直接耦合的缺陷,简化器件结构及复杂度。本发明可基于成熟的CMOS工艺制备,实现高效率、低成本与批量化制造;本发明,可实现模式立体灵活耦合,为片上模式复用技术打下良好基础,可进一步实现应用于模分复用网络的灵活模式路由。
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公开(公告)号:CN105116474B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510589113.4
申请日:2015-09-16
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明公开了一种用于柱矢量光束长焦深亚波长聚焦的一维光子晶体平锥镜,一维光子晶体平锥镜是由两种材料A和B交替排列的具有等效负折射率的一维光子晶体构成,并且出射面为倒锥面。所述倒锥面不是连续锥面,是以光子晶体一个周期d为单元、厚度固定而内径由下而上等量递增的圆环层叠构成,圆环内侧为竖直壁,其顶角连线与水平面之间呈夹角。本发明的平锥镜可以同时实现对径向偏振光和旋向偏振光的聚焦,从而分别获得纵向场均匀分布的光针形和光管形焦点;通过改变光子晶体的结构参数可以实现宽波段的聚焦;通过对平锥镜大小的伸缩可以控制焦深的长短。本发明结构简单、设计流程简便、结构易制备,在近场光学、激光加工和医学等领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106921441A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710145873.5
申请日:2017-03-13
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/61
CPC classification number: H04B10/61 , H04B10/614 , H04B10/615 , H04B10/6151
Abstract: 本发明公开了一种可实现无差异混频的相干光接收机,包含两个混频器,分束器,光探测器和跨阻放大器,还包括偏振分束旋转器。工作过程为:包含TE模和TM模的信号光,经过偏振分束旋转器后TE模式的光保持偏振态不变,从混频器(5)的端口1进入,而TM模式的光转换成TE模式的光后,从混频器(6)的端口3进入;本地信号光的偏振态均为TE模式,经过分束器之后分别输入混频器(5)的端口2和混频器(6)的端口4,分别在混频器中与解复用后的信号光进行混频,混频之后的光经过光探测器的光电转换产生电信号,再经过跨阻放大器的放大及差分转换为差频电信号。本发明解决了传统的相干接收机对偏振复用光信号中不同偏振态光的差异性接收的问题。
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公开(公告)号:CN105403936B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510902724.X
申请日:2015-12-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B3/08
Abstract: 本发明公开了一种柱矢量光束亚波长紧聚焦的负折射平凹镜,所述的平凹镜是由单一材料的负折射棱镜光栅构成,出射面为凹面。平凹镜是以高度固定而内径由下而上等量递增的圆环光栅层叠构成,呈柱对称结构的环形阶梯状,圆环内侧为竖直壁;所述凹面不是连续凹面,是由圆环光栅层的顶角连线形成的凹面,第k层光栅的顶角连线与垂直面之间的夹角为αik。本发明光栅平凹镜结构简单、设计流程简便、结构容易制备;对径向和旋向偏振光都能实现亚波长范围内紧聚焦。
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公开(公告)号:CN105116490A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510590215.8
申请日:2015-09-16
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/122
CPC classification number: G02B6/1225
Abstract: 本发明公开了一种焦距可控的一维光子晶体平凹镜的设计方法,所述一维光子晶体平凹镜由两种材料A和B交替排列的一维光子晶体构成,以光子晶体的结构参数为单元、厚度固定而内径由下而上递增的圆环层叠构成,其出射面是相邻圆环层上沿连接成的凹面。本发明采用焦距可控平凹镜的设计方法,可以实现一定范围内任意焦距平凹镜结构参数设计的自动化,实现了入射光线和出射光线位于平凹镜入射面两端的目的;该种平凹镜对于入射光的偏振态没有特殊要求,突破了等离激元透镜的偏振依赖性,可以同时实现TE和TM偏振态的光聚焦,对于线偏振光情况也同样适用;并且设计方法简单、易于制造,可以缩短设计周期。
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公开(公告)号:CN105116474A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510589113.4
申请日:2015-09-16
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B5/00
CPC classification number: G02B5/001
Abstract: 本发明公开了一种用于柱矢量光束长焦深亚波长聚焦的一维光子晶体平锥镜,一维光子晶体平锥镜是由两种材料A和B交替排列的具有等效负折射率的一维光子晶体构成,并且出射面为倒锥面。所述倒锥面不是连续锥面,是以光子晶体一个周期d为单元、厚度固定而内径由下而上等量递增的圆环层叠构成,圆环内侧为竖直壁,其顶角连线与水平面之间呈夹角。本发明的平锥镜可以同时实现对径向偏振光和旋向偏振光的聚焦,从而分别获得纵向场均匀分布的光针形和光管形焦点;通过改变光子晶体的结构参数可以实现宽波段的聚焦;通过对平锥镜大小的伸缩可以控制焦深的长短。本发明结构简单、设计流程简便、结构易制备,在近场光学、激光加工和医学等领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103969710A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410136857.6
申请日:2014-04-04
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种一维金属光子晶体柱对称矢量光束聚焦平凹镜,涉及亚波长光子学中光场调控领域。该平凹镜由金属层和介质层交替周期排列的一维金属光子晶体构成,沿光子晶体周期方向,一侧为平面,另一侧为半球形凹面。利用光子晶体的负折射特性及对正交偏振光的同时调控能力,该结构能够有效地聚焦径向和旋向偏振光,聚焦光斑的尺寸均为亚波长量级。即,该结构可以对任意偏振组分的柱对称矢量光束实现亚波长尺度聚焦。通过改变组成材料和结构参数,该聚焦效应可以在宽波段内实现。本发明的构成材料简单、参数易设计、结构易制备,在近场光学、量子光学等领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119201462A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411350986.5
申请日:2024-09-26
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了基于国产化边缘计算平台的人工智能边缘计算平台及方法,包括国产FPGA芯片和国产人工智能边缘计算模组组成核心计算架构,通过国产化开源边缘计算端侧操作系统作为嵌入式底层系统,使用emmc作为系统安装和存储介质,包括若干外部通信接口;硬件初始化完成之后,系统会将相机采集的视频流数据通过FPGA进行视频编解码,之后送给AI模组进行跟踪识别,然后将识别后的结果以及控制指令发送给OSD信息叠加模块以及串口模块,进行跟踪结果的显示以及外部追踪装置的控制;本发明具备高达20TOPS的人工智能边缘计算网络推理能力,具备丰富的视频及通信接口供用户使用。
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