厄米高斯光束的横向振动与角向抖动同时测量方法及系统

    公开(公告)号:CN116067476A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211594516.4

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明提供了一种厄米高斯光束的横向振动与角向抖动同时测量方法及系统,包括:将高斯光源扩束,在空间光调制器上调制厄米高斯光束对应的相图;将厄米高斯光束通过前选择,对光束的水平偏振分量和垂直偏振分量进行分离,对感知基元的振动与抖动进行感知,并且将横向振动和抖动进行转化,将光束偏振态经过后选择;光束入射至空间光调制器,调制针对横向振动信号和角向抖动信号的投影测量基所对应的相图;将投影测量横向振动与角向抖动信号转换成光强信息,对光强进行测量并转换成电压信号,输入到频谱分析仪中,解调出横向振动信号与角向抖动信号的振幅与频率。本发明能够在一套系统中同时实现对横向振动和角向抖动两种信号的精确测量。

    基于二分光谱探测模块的弱测量方法及其系统

    公开(公告)号:CN113777050B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202111030117.0

    申请日:2021-09-03

    IPC分类号: G01N21/21 G01N21/01

    摘要: 本发明提供了一种二分光谱探测模块、一种弱测量系统和一种基于二分光谱探测模块的弱测量方法,包括:二分光谱探测模块接收到光信号后,将光束用分束器分成完全相同的两路光;两束光分别经过两个带通滤波器,输出两路光束;滤波后的两路光束分别由两个光电探测器接收,输出两路电压信号;当二分光谱探测模块有电信号输出时,采集读取从二分光谱探测模块输出的两路电压信号;计算机程序接收数据采集卡输出的数据,并将它们分别存入到两个一维数组中去;从两个数组中取出同一时刻的两路信号幅值并进行归一化差分计算;基于归一化差分计算得到的数值解算出弱测量中的待测参量。本发明降低了对探测器的分辨率要求,有效地减小了弱测量方案探测器体积。

    用于弱测量技术的实时自适应相位补偿方法与系统

    公开(公告)号:CN112629681A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011452883.1

    申请日:2020-12-11

    IPC分类号: G01J9/00

    摘要: 本发明提供一种用于弱测量技术的实时自适应相位补偿方法与系统。其中包括实时监测当前测量值,并根据测量值进行阈值判断;在测量值超出阈值时反复进行相位调节操作,主要包括相位调零操作以及相位跳变操作,直至系统的相位偏置点回到目标工作区并继续监测。本发明能在待测参数超出线性工作区时,通过自适应的算法实时地将偏置点调回线性区,并同时找到局部的最佳点,极大地简化了实验操作,拓展了以弱测量为理论基础的众多测量系统的应用场景。

    在弱测量中对抗振幅型噪声的光谱数据处理方法及系统

    公开(公告)号:CN111854954A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010664134.9

    申请日:2020-07-10

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 本发明提供了一种在弱测量中对抗振幅型噪声的光谱数据处理方法及系统,包括:噪声特性提取步骤:对测量得到的输出光谱以及输入光谱进行域变换,得到在变换域表述振幅型噪声特性的参数;滤波器设计步骤:根据输入光谱和提取的噪声特性参数,结合处理要求的选择设计滤波器;光谱数据滤波步骤:使用设计好的滤波器对光谱数据进行滤波处理和验证,得到噪声减弱后的光谱;计算弱测量结果步骤:利用噪声减弱后的光谱,通过弱测量系统光谱分析解算得出弱测量对待测参量的估计值;本发明实现对特定振幅型噪声的减弱,一定程度上克服了振幅型噪声对弱测量技术带来的不良影响。

    基于量子弱测量理论的光学高精度温度监测装置及方法

    公开(公告)号:CN110388995B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910590844.9

    申请日:2019-07-02

    IPC分类号: G01K11/00

    摘要: 本发明提供了一种基于量子弱测量理论的光学高精度温度监测装置及方法,包括:LED光源、第一准直透镜、前选择偏振片、温度控制腔、液晶样片、索累‑巴比涅补偿器、四分之一波片、后选择偏振片、第二准直透镜、光谱分析仪以及计算机;利用温度测量装置测量温度控制腔中初始温度,根据初始温度将索累‑巴比涅补偿器调节至初始温度对应的偏置相位;根据光谱分析仪接收光的光谱,计算接收光的平均频率,根据接收光的平均频率推导计算当前温度;根据当前温度,将索累‑巴比涅补偿器调节至当前温度对应的偏置相位;重复前述后两个步骤,实现对温度的实时监测与修正。

    弱测量系统中的相位解调方法和系统

    公开(公告)号:CN118776598A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310355418.3

    申请日:2023-04-04

    IPC分类号: G01D5/353 G01D3/028

    摘要: 本发明提供了一种弱测量系统中的相位解调方法和系统,包括:步骤1:使用保偏光纤搭建全保偏的量子弱测量光学系统;步骤2:通过可调频激光器进行内调制在光相位中生成载波;步骤3:采用双路光强探测结构进行光强探测;步骤4:通过平衡探测器接收光信号,经过相位解调算法进行解调得到被放大的相位信息。本发明可以克服由于环境中振动、温度等带来的低频慢漂信号或初相位的慢漂导致的信号涨落,实现对时变参量的高精度和高灵敏度测量。

    一种基于偏振纠缠光子的信息编解码方法及相关产品

    公开(公告)号:CN118740372A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410705334.2

    申请日:2024-05-31

    IPC分类号: H04L9/08 H04B10/70

    摘要: 本申请提供了一种基于偏振纠缠光子的信息编解码方法及相关产品,可应用于远距离通信技术领域,该方法包括:获取基于偏振纠缠态分路生成的第一量子态和第二量子态;其中,第二量子态经过含噪信道;利用第一解码器对第一量子态进行解码,并得到第一解码结果;利用第二解码器对第二量子态进行解码,并得到第二解码结果;基于第一解码结果和第二解码结果进行符合计数,并得到含噪信息;对含噪信息进行数据处理,得到传输信息。如此,采用量子纠缠态作为信息编码的载体并在退相干信道中进行传输时,通过分路解码并进行符合计数的方式,得到准确的传输信息,既抑制了退相干噪声造成的影响,又提高了采用量子纠缠态作为载体的传输信息的解码灵敏度。

    基于双层液晶法布里珀罗滤波器的显示装置

    公开(公告)号:CN103105708A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310012995.9

    申请日:2013-01-14

    IPC分类号: G02F1/1347 G02F1/133 G09G3/36

    摘要: 本发明公开了一种基于双层液晶法布里珀罗滤波器的显示装置,其包括:由两层像素化的单层液晶法布里珀罗滤波器组成的像素化的双层液晶法布里珀罗滤波器,每层像素化的单层液晶法布里珀罗滤波器包括阵列化的若干像素单元,各层的若干像素单元分别独立驱动透射出中心波长不偏移的像素,且每层的各像素单元相互对齐;以及与所述像素化的双层液晶法布里珀罗滤波器连接为其提供透射用的背光并反射未透过的背光的背光模组。采用两层液晶法布里珀罗滤波器进行灰度调节,灰度调制时背光损失很小,灰度调节后出射光的中心波长不发生飘移,同时在色彩调制过程中背光损失很小,而且背光能够在该显示装置内循环利用,大大提高了背光利用率。

    基于弱测量技术的自适应时变参量实时估计方法及系统

    公开(公告)号:CN115900780A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211490018.5

    申请日:2022-11-25

    IPC分类号: G01D5/26

    摘要: 本发明提供了一种基于弱测量技术的自适应时变参量实时估计方法及系统,包括如下:S1:搭建时变参量实时估计的量子弱测量光学平台,通过量子弱测量光学平台的光纤分束器产生光源的光强和用于经过弱测量的光强;将用于经过弱测量的光强经过量子弱测量光学平台的参量测量路产生经过弱测量的光强;S2:通过平衡探测器接收经过弱测量的光强和光源的光强,计算当前相位;S3:根据当前相位对参量测量路中的附加相位进行调节;S4:重复步骤S2和S3,进行对时变相位的实时估计;S5:待测量结束,得到时变相位估计结果后,根据实际需要对结果进行数据处理,还原传感信号。本发明弥补了现有技术探测带宽小、实验结构复杂、实验难度大的不足。

    复杂环境下的未知信号辨识方法和系统

    公开(公告)号:CN115267684A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210935758.9

    申请日:2022-08-04

    IPC分类号: G01S7/02

    摘要: 本发明提供了一种复杂环境下的未知信号辨识方法和系统,包括:步骤1:通过最小均方自适应滤波得到复杂环境背景噪声的干扰谱,实现复杂环境背景噪声的干扰谱的跟踪;步骤2:通过测得的环境噪声的干扰谱,对未知信号进行频谱搬移,使未知信号频谱处在低于背景噪声的干扰谱幅值的频带;步骤3:频谱搬移后的未知信号经过复杂环境,经过测量和窄带滤波后,采用谱减法获得降噪信号,实现未知复杂环境下的未知信号辨识;步骤4:重复执行步骤1至步骤3,实时地实现复杂环境下未知信号的自适应频谱搬移及辨识。本发明能够根据测定的干扰谱实现未知信号的自适应频谱搬移,实时地实现背景噪声的干扰抑制。