-
公开(公告)号:CN111965309B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202010952677.0
申请日:2020-09-11
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种便携式植物光合速率检测仪及其方法,涉及植物生理机能检测领域。本检测仪包括叶片(00),设置有叶室(10)、差分气路单元(20)、电源(30)、传感器阵列(40)和微控制平台(50);叶片(00)置于叶室(10)内,叶室(10)和差分气路单元(20)连通,在差分气路单元(20)的测量室(23)内设置有传感器阵列(40),传感器阵列(40)和微控制平台(50)连接;电源(30)给传感器阵列(40)和微控制平台(50)提供能源。与现有技术相比,本发明具有下列优点和积极效果:①可以快速、精确和实时地测定植株在不同的CO2浓度、光照强度和温湿度的环境条件下的光合速率;②结构轻巧,携带方便,适用范围广;③支持户外使用。
-
公开(公告)号:CN114323269B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111558922.0
申请日:2021-12-20
Applicant: 中南民族大学
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明公开了一种光轨道角动量复用的高阶模式检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统包括高斯光源、调制装置、产生待测复用涡旋光束装置、产生辅助高斯光束装置、第1检测装置、第1接收装置、第2检测装置和第2接收装置;第1控制器控制第1空间光调制器和第2接收器,并显示第2检测结果;第2控制器控制第2空间光调制器和第1接收器,并显示第1检测结果。本方法包括①在发射端:②在检测端;③在接收端。通过两个检测结果之间的关系,可以简单而又高效地实现复用涡旋光束高阶OAM模式的检测;本系统的结构简单,易于实现;本发明适用于光学微操作、光学成像、光通信和量子信息研究领域提供对复用涡旋光束高阶OAM模式的检测。
-
公开(公告)号:CN117955563A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410090719.2
申请日:2024-01-23
Applicant: 中南民族大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/61 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种多路复用涡旋光束轨道角动量高阶模式检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统包括高斯光源(10)、调制装置(20)、产生待测复用涡旋光束装置(30)、检测装置(40)和接收装置(50);控制器(32)控制空间光调制器(31)和接收器(52),并显示检测结果。本方法是:①在发射端:设置有激光器发出第1高斯光束,分别得到第4高斯光束、待测复用涡旋光束;②在检测端:得到第1干涉强度模式;③在接收端:经过透镜聚焦为第2干涉强度模式,然后由接收器接收检测结果。本发明具有下列优点和积极效果:本检测系统的结构简单,易于实现;适用于光学微操作、光学成像、光通信和量子信息研究领域提供对复用涡旋光束高阶OAM模式的检测。
-
公开(公告)号:CN115987731A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211665778.5
申请日:2022-12-23
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种适配频率调制的VMD迭代噪声抑制系统及其方法,涉及调制信号噪声干扰抑制技术领域。本系统包括依次连通的调制模块(1)、波形发生器(2)、可见光发射模块(3)、信号源(0)、可见光接收模块(4)、信号采集器(5)、VMD迭代降噪模块(6)和解调模块(7)。所述的VMD迭代降噪模块(6)是一种将VMD降噪算法与频率调制相结合,并引入相关系数进行判决的模块,VMD迭代噪声抑制算法能够自适应地将噪声频率成分滤除,能有效地抑制频率调制信号噪声干扰问题。本发明解决了频率调制信号在传输过程中噪声干扰问题,可以显著提高信噪比,降低误码率。
-
公开(公告)号:CN114323269A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111558922.0
申请日:2021-12-20
Applicant: 中南民族大学
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明公开了一种光轨道角动量复用的高阶模式检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统包括高斯光源、调制装置、产生待测复用涡旋光束装置、产生辅助高斯光束装置、第1检测装置、第1接收装置、第2检测装置和第2接收装置;第1控制器控制第1空间光调制器和第2接收器,并显示第2检测结果;第2控制器控制第2空间光调制器和第1接收器,并显示第1检测结果。本方法包括①在发射端:②在检测端;③在接收端。通过两个检测结果之间的关系,可以简单而又高效地实现复用涡旋光束高阶OAM模式的检测;本系统的结构简单,易于实现;本发明适用于光学微操作、光学成像、光通信和量子信息研究领域提供对复用涡旋光束高阶OAM模式的检测。
-
公开(公告)号:CN113781551A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111039520.X
申请日:2021-09-06
Applicant: 中南民族大学
IPC: G06T7/70 , G06K9/00 , G06K9/32 , G06N5/02 , H04N7/18 , A01G25/09 , A01G25/16 , A01M7/00 , A01M21/00
Abstract: 本发明公开了一种基于视觉感知的茶园植物状态监测管理系统及方法,涉及茶园植物状态智能监测管理领域。本系统包括依次连通的数据采集模块、算法检测模块和机器人模块;数据采集模块内嵌有依次交互的相机模块、预处理模块和数据输出模块;算法检测模块内嵌有病虫害检测模块、茶草检测模块和茶叶状态检测模块;机器人模块内嵌有算法定位模块、实时显示模块和决策执行模块,算法定位模块、实时显示模块和决策执行模块依次交互,算法定位模块和算法定位模块前后交互。本发明实现了对茶园植物更高精度的智能监测管理,减少了大量人工,降低了设备总体成本,可适用于茶园植物智能监测管理领域,具有广阔的前景。
-
公开(公告)号:CN112614415A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011559826.3
申请日:2020-12-25
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种OAM复用光束动态传输模拟系统,涉及涡旋光束在动态大气湍流下的持续传输模拟技术。本系统包括依次连通的光源(10)、调制OAM光束(20)、OAM模式复用(30)、动态大气湍流模拟装置(40)和接收解调装置(50)。与现有技术相比,本发明具有下列优点和积极效果:①在OAM复用传输系统中引入了一种动态大气湍流模型,可以更加真实地模拟自由空间复用涡旋光束动态传输;②能进一步提升涡旋光通信仿真系统的有效性,针对不同强度地大气湍流,更加科学地分析和设计相应的恢复补偿算法;③在动态大气湍流模型里展开实验有利于推动复用涡旋光通信从实验过渡到工业使用,具有良好的应用前景;④结构简单,易于实现。
-
公开(公告)号:CN109324358A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811548534.2
申请日:2018-12-18
Applicant: 中南民族大学
IPC: G02B1/00
Abstract: 本发明公开了一种低折射率比下大完全光子带隙光子晶体的设计方法,涉及光子晶体领域。本方法主要是:①将光子晶体的元胞按所需精度分成对应像素点;②以像素点的二值分布代替元胞中高低折射率材料的形状结构;③利用迭代算法对像素二值分布进行迭代,寻找合适的元胞结构;④将所得元胞结构用数值尺寸进行描述表示,⑤增加能带计算数目,利用数值方法计算元胞对应光子晶体的归一化带隙。大完全光子带隙光子晶体的元胞是第1元胞,第1元胞呈正6边形,包括第1边界、第1低折射率背景材料、第1高折射率圆环介质柱和第1高折射率连杆介质柱。应用本设计方法,可以在较低折射率比下获得完全光子带隙,可以在很大波长范围内实现对光波的调控。
-
公开(公告)号:CN105577278B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510940704.1
申请日:2015-12-16
Applicant: 中南民族大学
IPC: H04B10/116 , H04B7/0413 , H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种基于可见光的多天线动态协作通信系统及其方法,涉及及可见光通信技术。本系统包括外部网络(10)、信息控制处理装置(20),信息发送装置(30)和信息接收装置(40);外部网络(10)、信息控制处理装置(20)和信息发送装置(30)依次连接;信息接收装置(40)通过可见光信道和信息发送装置(30)连通;信息接收装置(40)通过红外、wifi或3G通信的方式与信息控制处理装置(20)连通。本发明能实时监测室内可见光通信链路变化;能应对通信链路状况实时变化;能在室内通信视距全遮挡的状态下保持通信;适用于办公室、客厅、房间等室内的可见光通信场所,可避免因可见光视距遮挡导致的通信中断,增加室内可见光通信的持续性和实用性。
-
公开(公告)号:CN104020523B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410302125.X
申请日:2014-06-27
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种超小非对称结构的柱型偏振分束器,涉及一种偏振分束器。本发明的结构是:在绝缘层上面,弯曲条形波导和弯曲周期型微结构波导背向排列;所述的弯曲条形波导是一种Si波导,包括依次连接的输入段、条形波导耦合段和TE输出段,呈反“C”字形;所述的弯曲周期性微结构波导是一种Si波导,包括依次连接的弯曲连接段、周期柱型耦合段和TM输出段,呈“C”字形;所述的周期柱型耦合段由多个Si介质柱组成,呈平行排列。本偏振分束器耦合长度短,体积超小,便于大规模集成,降低成本;插入损耗小,分束难度低,可作为一种重要的功能器件广泛用于偏光导航、光通信、光电检测和光传感等领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-