微弱激光回波信号的微多普勒信息测量系统

    公开(公告)号:CN113447946A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110721579.0

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 微弱激光回波信号的微多普勒信息测量系统,解决了现有无法提取微弱信号中的频率信息的问题,属于激光多普勒测速技术领域。所述系统包括:量子外差探测系统和处理器;量子外差探测系统,用于利用本振光和目标反射的信号光的相干性,将本振光与信号光的差频光信号频率与光子的时间分布进行耦合,获取光子的时间分布,发送给处理器;处理器,用于根据光子的时间分布,恢复出差频光信号频率信息,获取目标的多普勒信息和微多普勒信息。利用基于贝叶斯估计的响应时间间分布统计方法来恢复差频频率信息,所需要统计的数据量少,探测的实时性高,适合微多普勒探测需求。

    基于量子轨道角动量特征谱的单光斑目标判别方法及系统

    公开(公告)号:CN118604780A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410820567.7

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 基于量子轨道角动量特征谱的单光斑目标判别方法及系统,属于激光雷达领域,本发明为解决现有目标识别速度慢的问题。本发明方法包括以下步骤:S1、通过发射系统调制出OAM光束并发射至目标;S2、对目标的回波信号解调获取OAM谱;S3、将OAM谱输出至判别神经网络,输出目标判别结果;所述判别神经网络的训练样本取自OAM谱数据库,判别神经网络的输入为OAM谱,神经网络的输出为目标判别结果。本发明单光斑目标判别系统包括发射系统、4f系统和回波调制判别系统,所述发射系统用于将光束调制出OAM光束,并通过4f系统准直发射至目标上,回波调制判别系统用于对目标的回波信号进行调制获取OAM谱,OAM谱输出至判别神经网络,输出目标判别结果。

    基于量子偏振纠缠的相邻像元联合纠正补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN118534486A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410609456.1

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 基于量子偏振纠缠的相邻像元联合纠正补偿方法及装置,属于量子成像技术领域,本发明为解决现有量子成像技术成像速度慢、信噪比低的问题。本发明方法利用相邻像元间的偏振纠缠作为先验信息,在接收系统中对信号与噪声进行分离,然后通过对相邻像元信号的符合测量,实现基于量子偏振纠缠的相邻像元联合纠正补偿。实现该方法的装置包括激光器、凸透镜、非线性晶体、二向色镜、一号偏振分束器、发射光学系统、接收光学系统、二号偏振分束器;液晶微偏振阵列、盖革APD阵列和计算机,本发明通过对相邻像元信号的符合测量,实现基于量子偏振纠缠的相邻像元联合纠正补偿。

    基于阵列纠缠的量子探测成像方法

    公开(公告)号:CN118226460A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410365896.7

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 基于阵列纠缠的量子探测成像方法,属于量子成像技术领域,本发明为解决现有量子成像也具有成像速度慢、成像信噪比和所成图像大小相互制约,成像信噪比低的缺点问题。本发明方法包括:基于自发参量下转换制备量子纠缠光子对阵列,形成轨道角动量纠缠的阵列发射光源,并发射至目标;接收回波信号,阵列中的纠缠光子对同步成像。该方法基于自发参量下转换过程中轨道角动量守恒定理为基础,利用纠缠阵列发生器产生轨道角动量纠缠的阵列发射光源,从而实现基于阵列纠缠的量子探测成像方法。利用相邻像元间的轨道角动量纠缠作为先验信息,在接收系统中通过符合计数测量对信号与噪声进行分离,实现量子成像的成像信噪比提高。

    微弱激光回波信号的微多普勒信息测量系统

    公开(公告)号:CN113447946B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110721579.0

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 微弱激光回波信号的微多普勒信息测量系统,解决了现有无法提取微弱信号中的频率信息的问题,属于激光多普勒测速技术领域。所述系统包括:量子外差探测系统和处理器;量子外差探测系统,用于利用本振光和目标反射的信号光的相干性,将本振光与信号光的差频光信号频率与光子的时间分布进行耦合,获取光子的时间分布,发送给处理器;处理器,用于根据光子的时间分布,恢复出差频光信号频率信息,获取目标的多普勒信息和微多普勒信息。利用基于贝叶斯估计的响应时间间分布统计方法来恢复差频频率信息,所需要统计的数据量少,探测的实时性高,适合微多普勒探测需求。

Patent Agency Ranking