一种波形复用调制解调器的实现方法

    公开(公告)号:CN103338176A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310231906.X

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 本发明涉及一种波形复用调制解调器的实现方法,利用奇谐函数和偶谐函数的傅里叶级数分别只带有正弦或余弦波的奇次谐波分量和偶次谐波分量的特点,分别用余弦函数波、奇谐函数波和偶谐函数波,作为载波对传输信号进行幅度调制,并通过相干解调恢复原始信号,实现了多波形复用的调制解调,可以实现n种不同载波频率3n路信号的调制解调,提高了频谱利用率,保证各个子信道之间串扰率低,同时提高了系统的传输速率,在目前的调制解调的基础上进行改进,很大程度上提高了系统的传输性能。

    一种基于牛顿环干涉全息记录的电控菲涅尔透镜制备方法

    公开(公告)号:CN103278994A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310202093.1

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于全息记录牛顿环的电控菲涅尔透镜制备方法,从激光器发出的光经激光扩束器透过半透半反镜进入牛顿环干涉装置,经牛顿环干涉装置中空气层上下表面反射后的光发生干涉,形成明暗相间的环状条纹,即牛顿环。该环状干涉条纹经半透半反镜反射出去,对聚合物分散液晶盒进行曝光得到菲涅尔透镜,整个制备过程就是用全息的方法记录牛顿环的过程。该方法制作工艺简单,克服了制作掩模和复杂的光刻蚀过程,极大地缩短制作时间,提高科学研究实验的效率;通过调节牛顿环干涉装置上的螺丝控制牛顿环第一暗环半径的大小,可以制造出不同焦距的聚合物分散液晶菲涅尔透镜,施加于外电场可控制该菲涅尔透镜的光学衍射特性。

    一种纳米金属掺杂的聚合物分散液晶材料电控高效全息光栅及其制备方法

    公开(公告)号:CN102608688A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210097975.1

    申请日:2012-04-06

    Abstract: 本发明公开一种纳米金属掺杂的聚合物分散液晶材料电控高效全息光栅及其制备方法。即按质量百分比计算,将由0.1-0.2%的光引发剂,0.3-0.5%的协引发剂,9-11%的交联剂,9-10%的表面活化剂、0.1-0.2%纳米金属颗粒、40%-50%聚合物和30-40%的向列液晶组成的含有纳米金属颗粒材料的聚合物分散液晶材料在避光的条件下用超声乳化仪混合加热均匀,在暗室中静置24-48h后注入液晶盒,然后将封装好的液晶盒置于氦镉激光器的全息光场曝光,最终得到纳米金属掺杂的聚合物分散液晶材料电控高效全息光栅,其衍射效率高达85%--95%,响应速度小于1ms,电光特性得到明显改善。

    一种彩色立体区域共焦显微成像方法

    公开(公告)号:CN103278919B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310202190.0

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种彩色立体区域共焦显微成像方法,搭建NíN通道波分频分调制激光光路和波分频分复用共焦显微镜的显微成像,通过全息聚合物分散液晶光栅阵列,使白光超连续谱分光,不同波段的光谱经过显微物镜阵列聚焦在轴上的位置有所不同,实现Z轴探测;同时,通过光栅阵列使得同一波段的光谱聚焦到X-Y平面的不同位置,通过驱动电路驱动聚合物分散液晶光栅阵列,对同一个波段的光谱进行斩波,提高样品的横向分辨率,并实现多点并行实时探测;使用了变焦显微物镜,通过改变物镜的焦距使得样品的某一点能够被不同波段的光谱探测,对比每次改变焦距所接收到的图像来判断样品某点的颜色,对所获得的信息进行分析构建带颜色信息的三位立体探测效果图。

    一种纳米金属掺杂的聚合物分散液晶材料电控高效全息光栅及其制备方法

    公开(公告)号:CN102608688B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210097975.1

    申请日:2012-04-06

    Abstract: 本发明公开一种纳米金属掺杂的聚合物分散液晶材料电控高效全息光栅及其制备方法。即按质量百分比计算,将由0.1-0.2%的光引发剂,0.3-0.5%的协引发剂,9-11%的交联剂,9-10%的表面活化剂、0.1-0.2%纳米金属颗粒、40%-50%聚合物和30-40%的向列液晶组成的含有纳米金属颗粒材料的聚合物分散液晶材料在避光的条件下用超声乳化仪混合加热均匀,在暗室中静置24-48h后注入液晶盒,然后将封装好的液晶盒置于氦镉激光器的全息光场曝光,最终得到纳米金属掺杂的聚合物分散液晶材料电控高效全息光栅,其衍射效率高达85%--95%,响应速度小于1ms,电光特性得到明显改善。

    一种波形复用调制解调器的实现方法

    公开(公告)号:CN103338176B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310231906.X

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 本发明涉及一种波形复用调制解调器的实现方法,利用奇谐函数和偶谐函数的傅里叶级数分别只带有正弦或余弦波的奇次谐波分量和偶次谐波分量的特点,分别用余弦函数波、奇谐函数波和偶谐函数波,作为载波对传输信号进行幅度调制,并通过相干解调恢复原始信号,实现了多波形复用的调制解调,可以实现n种不同载波频率3n路信号的调制解调,提高了频谱利用率,保证各个子信道之间串扰率低,同时提高了系统的传输速率,在目前的调制解调的基础上进行改进,很大程度上提高了系统的传输性能。

    一种同轴光路实现多路频分复用荧光共焦显微成像方法

    公开(公告)号:CN102608748B

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201210103867.0

    申请日:2012-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种同轴光路实现多路频分复用荧光共焦显微成像方法,由于通过驱动电路驱动聚合物分散液晶同轴透镜阵列,来控制焦点的位置,从而实现斩波,通过控制施加在不同液晶盒上的电压,可以达到单点控制的效果,同时还具有横向分辨率、纵向分辨率、时间分辨率高等特点,由于控制的是N×N式透镜阵列,可以实现多点并行实时探测。在荧光共焦探测和生物方面有诸多应用,如可对活体细胞进行实时观测,获取活细胞内的信息,并对所获得的信息进行定量分析,比目前一般的共焦显微探测系统更加便捷、高效。

    一种彩色立体区域共焦显微成像方法

    公开(公告)号:CN103278919A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310202190.0

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种彩色立体区域共焦显微成像方法,搭建NÍN通道波分频分调制激光光路和波分频分复用共焦显微镜的显微成像,通过全息聚合物分散液晶光栅阵列,使白光超连续谱分光,不同波段的光谱经过显微物镜阵列聚焦在轴上的位置有所不同,实现Z轴探测;同时,通过光栅阵列使得同一波段的光谱聚焦到X-Y平面的不同位置,通过驱动电路驱动聚合物分散液晶光栅阵列,对同一个波段的光谱进行斩波,提高样品的横向分辨率,并实现多点并行实时探测;使用了变焦显微物镜,通过改变物镜的焦距使得样品的某一点能够被不同波段的光谱探测,对比每次改变焦距所接收到的图像来判断样品某点的颜色,对所获得的信息进行分析构建带颜色信息的三位立体探测效果图。

    一种同轴光路实现多路频分复用荧光共焦显微成像方法

    公开(公告)号:CN102608748A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210103867.0

    申请日:2012-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种同轴光路实现多路频分复用荧光共焦显微成像方法,由于通过驱动电路驱动聚合物分散液晶同轴透镜阵列,来控制焦点的位置,从而实现斩波,通过控制施加在不同液晶盒上的电压,可以达到单点控制的效果,同时还具有横向分辨率、纵向分辨率、时间分辨率高等特点,由于控制的是N×N式透镜阵列,可以实现多点并行实时探测。在荧光共焦探测和生物方面有诸多应用,如可对活体细胞进行实时观测,获取活细胞内的信息,并对所获得的信息进行定量分析,比目前一般的共焦显微探测系统更加便捷、高效。

    一种同轴光路实现多路频分复用荧光共焦显微成像系统

    公开(公告)号:CN202563160U

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201220149270.5

    申请日:2012-04-11

    Abstract: 本实用新型涉及一种同轴光路实现多路频分复用荧光共焦显微成像系统,激光器、扩束镜、同轴H-PDLC透镜阵列、滤波板、显微物镜同轴依次搭建后耦合进入二向色镜组中,经二向色镜组激发的激光射入到显微物镜,生物样品置于显微物镜焦平面上,由生物样品表面激发的荧光原路返回二向色镜进行第二次分光,分成两部分,一部分由消色差透镜会聚聚到CCD摄像机后送入计算机中软件中得到样品细胞图像,另一部分荧光经一透镜由光纤耦合器阵列耦合并通过光纤输送到光电倍增管PMT中送入计算机。通过控制施加在不同液晶盒上的电压,来控制焦点的位置,从而实现斩波,可以达到单点控制的效果,比目前一般的共焦显微探测系统更加便捷、高效。

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