轨道角动量光通信中的空间相位补偿系统及其方法

    公开(公告)号:CN108712216B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN201810807486.8

    申请日:2018-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种轨道角动量光通信中的空间相位补偿系统及其方法,涉及液晶空间光调制技术,具体地说是空间光通信中对涡旋光束进行相位补偿。本系统包括依次连通的光源、调制OAM、模式复用、自由空间、解调OAM和相干检测;分别在发送端和接收端利用迭代式相位恢复算法补偿任何经过液晶空间光调制器反射的光束相位,改善由于现有工艺不足以及大气湍流导致的涡旋光束对称性不完美状态,提高光束质量,以便后续利用及传输。与现有的技术相比,本发明实现了分步矫正空间光通信系统中存在的相位畸变;②在一定程度上提高产生的涡旋光束质量与接收解调的质量,综合提高整个系统的信噪比,降低误码率;结构简单,易于实现。

    一种基于改进YOLOv7的城市低空小型无人机检测方法及系统

    公开(公告)号:CN117115686A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310935016.0

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于改进YOLOv7的城市低空小型无人机检测方法及系统,构建数据集,将数据集分为训练集和测试集,并搭建YOLOv7基本网络结构,其包括输入端Input、主干网络Backbone、特征融合网络Neck和检测头部Head;使用RepVGG结构和CBS卷积层取代主干网络中的第一ELAN结构;使用C3m模块替换特征融合网络中的ELAN‑H结构;在主干网络和特征融合网络之间添加卷积注意力机制,得到改进的YOLOv7模型;利用训练集对改进的YOLOv7模型进行训练,并使用测试集对训练后的改进的YOLOv7模型进行测试,得到训练好的改进的YOLOv7模型;使用训练好的改进的YOLOv7模型对实际获取的图像进行无人机目标识别。本发明的有益效果是:大大提升了对于“城市低空复杂背景下小型无人机目标”的检测精度和检测速度。

    一种复用涡旋光束轨道角动量模式的检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN114235146A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111496086.8

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种复用涡旋光束轨道角动量模式的检测系统及其方法,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;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;第3控制器控制第3空间光调制器和第2接收器,并显示第2检测结果。本方法包括①在发射端:②在检测端;③在接收端。本系统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OAM模式的检测。

    基于16QAM调制的无速率IoT上行传输系统及方法

    公开(公告)号:CN113141232A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110143700.6

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,公开了一种基于16QAM调制的无速率IoT上行传输系统及方法,发送机包括预编码模块,随机比特选择模块和16QAM符号映射模块;接收机包括接收控制与反馈模块和迭代解调‑译码模块。本发明通过合理的映射设计,使得16QAM符号与对应的选择比特自动满足加权和关系,结合无速率传输技术,能够在不增加发射机计算量的条件下,实现连续的传输能量调整。相比现有的小权重集TLRCM和使用BPSK/QPSK低阶调制的NB‑IoT标准,本发明提供的基于16QAM调制的无速率IoT上行传输系统能在更宽的信道范围内,保证不同覆盖等级的IoT节点均能获得更高的频谱效率和能量效率。

    用于气体光声光谱检测的束腰双曲型光声池

    公开(公告)号:CN111735775A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010678118.5

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于气体光声光谱检测的束腰双曲型光声池,涉及气体检测光声池。本光电池的结构是:在壳体(0)的中心设置有谐振腔(5),在谐振腔(5)的左右两边对称设置有第1玻璃窗口(2)、第1缓冲室(1)和第2玻璃窗口(6)、第2缓冲室(8),在谐振腔(5)上边的中心设置有微音器(7),在第1缓冲室(1)的下边设置有进气口(3),在第2缓冲室8的下边设置有出气口(4),在壳体(0)其它空间填充有密封胶(9)。本发明提升了光声池品质因素Q和信噪比;在谐振频率、声压幅值和品质因素Q等重要参数之间的调控上更加方便;获得最大的光声信号;谐振腔的母线离心率,可根据需求多样性做适当的调整,达到检测性能的最佳效果。

    基于光场匹配的室内无源定位系统及其方法

    公开(公告)号:CN109631910B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910113222.7

    申请日:2019-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于光场匹配的室内无源定位系统及其方法,涉及光通信定位技术。本系统由相互连通的光照度计(10)和智能手机(20)组成;光照度计(10)由相互连通光检测计(11)和光谱滤波器(12)组成;智能手机(20)内嵌有数据处理软件(21)和定位程序软件(22)。本发明具有下列优点和积极效果:①构建与室内位置相对应的独一无二的光场分布图,即光场指纹数据库;②获得了匹配到光场指纹即确定了用户当前所处的位置,实现定位;③不需要对光源进行任何特殊的调制和改造,适应室内位置光场的变化,有光的地方就能进行定位。

    一种多通道多模式复用波导交叉及其制备方法

    公开(公告)号:CN109343174B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811243516.3

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种多通道多模式复用波导交叉及其制备方法,涉及光子集成技术的波导交叉。本波导交叉是一种异形硅圆柱体(00),包括有2N个中心对称的端口(10);N是自然数,2≤N≤100;在每个端口(10)的外壁设置有平面边界(11),在相邻的端口(10)之间设置有曲线边界(12),在每个端口10的内侧到中心设置有曲面边界(13)。本发明可以实现3路及以上的通道的波导交叉,并且能够同时实现高阶模式复用,能够实现片上密集集成;工作带宽极宽,损耗小,串扰小。

    轨道角动量光传输中大气湍流失真补偿系统及其方法

    公开(公告)号:CN109768829B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201910018132.X

    申请日:2019-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种轨道角动量光传输中大气湍流失真补偿系统及其方法,涉及轨道角动量光通信技术。本系统是:偏振分束器(1)、分束器(2)、电荷耦合摄像机(3)和FPGA板(4)依次连通,实现信号光束的模式识别;FPGA板(4)和空间光调制器(5)连通,分束器(2)和90°光学混频器(6)连通,偏振分束器(1)、空间光调制器(5)、90°光学混频器(6)和光电探测器(7)依次连通,完成信号光束的湍流补偿。与现有技术相比,本发明具有下列优点和积极效果:①不仅简化了补偿系统结构,而且降低了在实际通信中应用的操作难度;②在实现多模复用OAM光束的模式识别的同时完成对信号光束的补偿。

    基于光声光谱的苹果内部品质检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN109668837A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910148708.4

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声光谱的苹果内部品质检测系统及其方法,属于水果内部品质检测领域。本系统是:红外激光器组、光纤合束器、光纤准直器、转接件和探头式光声腔依次连通;在探头式光声腔的尾端通过紧固螺母固定嵌入的硅胶吸盘,在硅胶吸盘的正前方放置有苹果;在探头式光声腔首端的侧面设置有传声器;传声器、控制与信号处理电路和触摸屏依次连接;红外激光器组和控制与信号处理电路相互连接。本发明通过使用红外激光器组加光纤合束器的组合、光纤准直器和自行设计的探头式光声腔;在具备光声光谱技术灵敏度高、样品无需预处理、样品无损和可测光谱范围广特点的同时,该系统拥有检测精度高、系统稳定性强和方便实用的优点;为水果内部品质无损检测提供了一种极具竞争力的技术方案。

    一种多通道多模式复用波导交叉及其制备方法

    公开(公告)号:CN109343174A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811243516.3

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种多通道多模式复用波导交叉及其制备方法,涉及光子集成技术的波导交叉。本波导交叉是一种异形硅圆柱体(00),包括有2N个中心对称的端口(10);N是自然数,2≤N≤100;在每个端口(10)的外壁设置有平面边界(11),在相邻的端口(10)之间设置有曲线边界(12),在每个端口10的内侧到中心设置有曲面边界(13)。本发明可以实现3路及以上的通道的波导交叉,并且能够同时实现高阶模式复用,能够实现片上密集集成;工作带宽极宽,损耗小,串扰小。

Patent Agency Ranking