一种智能终端可见光无线通信方法

    公开(公告)号:CN114124220B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111459763.9

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: H04B10/116

    摘要: 本发明涉及一种智能终端通信方法,具体涉及一种智能终端可见光无线通信方法。克服智能终端可见光无线通信方法存在传输速率低和成本高的问题。包括数据发送过程、数据接收过程及数据输出过程。在数据接收过程利用已经成为智能终端标准配置的摄像头,作为可见光数据接收端,针对摄像头的每行像素,只选取其中一个像素完成可见光通讯的数据接收,减少采样列数及ADC模块转换的时间,完成智能终端与LIFI网络之间的高速数据传输,是LIFI通信技术的一个重大发展。

    一种电磁辐射产生装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN106908950B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN201710157717.0

    申请日:2017-03-16

    IPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明属于强场物理光学领域,尤其涉及一种电磁辐射产生装置及其使用方法,用以克服现有技术在高次谐波产生过程中的相位匹配不佳、光谱转换效率较低的缺陷。包括依次设置的脉冲驱动源、位置可三维调整的气体储藏室、滤光片和CCD探测器,所述脉冲驱动源和CCD探测器设置在真空腔室外,气体储藏室和滤光片设置在真空腔室内,脉冲驱动源透过石英窗进入真空腔室。本发明通过靶源(即气体储藏室)相对位置的“粗调”和“微调”以定量监测高次谐波产率,实现高次谐波过程相位匹配的最优化,同时也使得产生的脉冲电磁辐射具有与驱动场相类似的空间强度分布属性,具备光束空间分布特性可控的优点,达到提高光谱转换效率的有益效果。

    一种智能终端可见光无线通信方法

    公开(公告)号:CN114124220A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111459763.9

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: H04B10/116

    摘要: 本发明涉及一种智能终端通信方法,具体涉及一种智能终端可见光无线通信方法。克服智能终端可见光无线通信方法存在传输速率低和成本高的问题。包括数据发送过程、数据接收过程及数据输出过程。在数据接收过程利用已经成为智能终端标准配置的摄像头,作为可见光数据接收端,针对摄像头的每行像素,只选取其中一个像素完成可见光通讯的数据接收,减少采样列数及ADC模块转换的时间,完成智能终端与LIFI网络之间的高速数据传输,是LIFI通信技术的一个重大发展。

    一种超短电子脉冲脉宽测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103424633B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310390300.0

    申请日:2013-08-30

    IPC分类号: G01R29/02

    摘要: 本发明属于超快诊断领域,尤其涉及一种超短电子脉冲脉宽测量装置及方法。包括俄歇靶材、待测电子脉冲、载波包络相位锁定的疏周期超强近红外飞秒脉冲源及电子能谱探测分析系统;近红外飞秒脉冲源所发出的脉冲与待测电子脉冲入射在俄歇靶上的同一空间点;待测电子脉冲通过俄歇靶材电离出俄歇电子脉冲;电子能谱探测分析系统可接收电离出的俄歇电子脉冲,通过俄歇电子的二维电子能谱图即可重建出俄歇电子脉冲的时域轮廓;将此时域轮廓分布与俄歇靶材的俄歇过程进行反卷积运算,即得出待测电子脉冲的时域轮廓,进而得出待测电子脉冲脉宽。本发明提供了一种可以测量脉宽的超短电子脉冲脉宽测量装置及方法。

    折射型带电粒子飞行时间动量能量映射方法及映射仪

    公开(公告)号:CN102263003A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110147720.7

    申请日:2011-06-03

    IPC分类号: H01J49/00 H01J49/44 G01T1/00

    摘要: 本发明涉及折射型带电粒子飞行时间动量能量映射方法及映射仪,包括以下步骤:1】在真空测试管中形成轴向均匀的反射电场;2】在真空测试管的一端由带电粒子源产生带电粒子;3】带电粒子在反射电场中进行减速运动,直至轴向速度减为零;4】带电粒子即刻在反射场中反向进行加速运动,直至到达带电粒子源位置处的位置灵敏探测器;5】用位置灵敏探测器探测记录带电粒子的位置信息(x,y)和飞行时间ttotal以最终映射出带电粒子的初始动量和能量εi。本发明针对目前带电粒子飞行时间动量能量谱仪在能量分辨率、能量探测量程以及带电粒子收集效等三个参数之间综合提高方面的瓶颈,以实现提高带电粒子飞行时间。

    像增强型全光固体超快成像探测器

    公开(公告)号:CN108254349A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810107156.8

    申请日:2018-02-02

    IPC分类号: G01N21/64 H01J43/24

    摘要: 本发明属于超快诊断技术领域,具体涉及一种像增强型全光固体超快成像探测器。该探测器包括外壳以及真空封装在外壳内部的光电阴极和半导体超快探测芯片;外壳的一端设置输入窗口,外壳的另一端设置输出窗口,所述光电阴极位于靠近输入窗口的一端,所述半导体超快探测芯片位于靠近输出窗口的一端;所述光电阴极和半导体超快探测芯片之间设置有一片或者多片微通道板。本发明解决了现有的全光固体超快诊断技术探测灵敏度低的技术问题。结合了基于微通道板的微光像增强技术和基于半导体辐射光学效应的全光固体超快成像技术,通过微通道板的倍增功能和全光固体超快探测芯片的高时间分辨特性,可以实现弱光条件下的高时间分辨成像。

    一种电磁辐射产生装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN106908950A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710157717.0

    申请日:2017-03-16

    IPC分类号: G02B27/00

    CPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明属于强场物理光学领域,尤其涉及一种电磁辐射产生装置及其使用方法,用以克服现有技术在高次谐波产生过程中的相位匹配不佳、光谱转换效率较低的缺陷。包括依次设置的脉冲驱动源、位置可三维调整的气体储藏室、滤光片和CCD探测器,所述脉冲驱动源和CCD探测器设置在真空腔室外,气体储藏室和滤光片设置在真空腔室内,脉冲驱动源透过石英窗进入真空腔室。本发明通过靶源(即气体储藏室)相对位置的“粗调”和“微调”以定量监测高次谐波产率,实现高次谐波过程相位匹配的最优化,同时也使得产生的脉冲电磁辐射具有与驱动场相类似的空间强度分布属性,具备光束空间分布特性可控的优点,达到提高光谱转换效率的有益效果。