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公开(公告)号:CN108896456B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810397787.8
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于反馈型RBF神经网络的气溶胶消光系数反演方法,包括1)利用输入和期望输出训练RBF神经网络;将历史回波信号功率作为RBF神经网络的输入,将根据历史回波信号得到的气溶胶消光系数作为RBF神经网络的期望输出;2)基于反馈型RBF神经网络反演气溶胶消光系数。本发明利用反馈型RBF神经网络来反演气溶胶消光系数,通过样本模式的学习将信息之间的内在机制存储在网络中,有效避免了诸多假设带来不确定性,具有较快的响应速度以及较好的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN108535197A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810373389.2
申请日:2018-04-24
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明涉及一种微型乙醇溶液浓度的检测装置及方法,包括:光源、输入耦合透镜、光子晶体、输出耦合透镜、光电检测仪、显示器;所述光源采用一定波长的激光器,激光器的选择根据 确定,a(μm)为晶格常数,ΔGap是待测溶液不同浓度下TE模对应的最大归一化带隙范围中心值,λ0是所选激光器的中心波长,调谐的波长范围根据最大带隙处对应的波长而定。本发明中一种微型乙醇浓度测量装置灵敏度高,只要浓度有微小的变化,介电常数就会变化,进而带隙就会发生变化,光电检测器就可以检测出。
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公开(公告)号:CN108896456A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810397787.8
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于反馈型RBF神经网络的气溶胶消光系数反演方法,包括1)利用输入和期望输出训练RBF神经网络;将历史回波信号功率作为RBF神经网络的输入,将根据历史回波信号得到的气溶胶消光系数作为RBF神经网络的期望输出;2)基于反馈型RBF神经网络反演气溶胶消光系数。本发明利用反馈型RBF神经网络来反演气溶胶消光系数,通过样本模式的学习将信息之间的内在机制存储在网络中,有效避免了诸多假设带来不确定性,具有较快的响应速度以及较好的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN108493746A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810454173.9
申请日:2018-05-14
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01S3/063
Abstract: 本发明公开了一种微型脊波导的制作方法及具有该波导的激光器,包含以下步骤:对LiNbO3晶体进行抛光,并清洗抛光后样品的表面;在晶体表面蒸发一层纳米级别厚度的镱膜,并在高温环境进行扩散处理;对晶体进行软质子交换处理,形成平面光波导;在平面波导两端面镀上激光谐振腔膜;利用金刚石划片切割技术,切割成脊形结构;将泵浦光耦合进脊波导激光器中,产生1061nm的激光。本发明降低了光折变损伤,保持晶体原有的晶相,从而减少了晶体中晶格的损伤,提高了激光变频效率,产生了稳定的连续波激光振荡。
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公开(公告)号:CN208459265U
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201820590413.3
申请日:2018-04-24
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本实用新型涉及一种微型乙醇溶液浓度的检测装置,包括:光源、输入耦合透镜、光子晶体、输出耦合透镜、光电检测仪、显示器;所述光源采用一定波长的激光器,激光器的选择根据 确定,a(μm)为晶格常数,ΔGap是待测溶液不同浓度下TE模对应的最大归一化带隙范围中心值,λ0是所选激光器的中心波长,调谐的波长范围根据最大带隙处对应的波长而定。本实用新型中一种微型乙醇浓度测量装置灵敏度高,只要浓度有微小的变化,介电常数就会变化,进而带隙就会发生变化,光电检测器就可以检测出。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206684344U
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201720452865.0
申请日:2017-04-27
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G02B6/134
Abstract: 本实用新型涉及一种用于制作低损耗LiNbO3光波导的高温质子交换装置,包括密闭温控炉,减压阀、氮气瓶、可调速电动机、第一转盘、密闭温控炉、气压表、密闭石英容器、第二转盘、第一转轴、第二转轴、带有均匀小孔的隔层、第一长转轴、第二长转轴、第一支架和第二支架。本实用新型提出一种用于制作低损耗波导的高温质子交换装置,操作简单、安全,且利用该装置可制备出高质量的LiNbO3光波导,不仅克服了传统低温质子交换存在交换时间长、晶相层叠复杂、制备成本高等问题,也克服了现有高温质子交换炉的缺陷,提高了高温质子交换过程的稳定性。
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