多光谱复合检测系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108709640A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810385267.5

    申请日:2018-04-26

    CPC classification number: G01J3/2823 G01J2003/2826

    Abstract: 本发明提出一种多光谱复合检测系统,主要解决现有多光谱检测系统红外探测波段少,实时性不足,跟踪精度不高的技术问题。其包括成像系统单元、信息处理单元和控制单元,其中成像系统单元采用近红外、中红外和远红外相机以及位敏探测器,通过成像系统单元的分光/同轴光路获得同一场景同一目标的三种不同波段的红外目标图像,信息处理单元根据红外目标图像计算红外目标质心,得到其位置角度信息,控制单元根据红外目标的位置角度信息进行姿态调整以实现对红外目标的瞄准、跟踪和检测。本发明扩展了红外目标探测波段,有效提升了系统的目标识别能力和抗干扰能力,提高了红外目标的跟踪精度和实时性,可用于车船夜视、安防反恐、消防、工程控制以及监测。

    一种高动态光通信多普勒频移模拟系统

    公开(公告)号:CN107888281B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201711092254.0

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种高动态光通信多普勒频移模拟系统,包括:多普勒频谱变换模块、多普勒频移模块和调制器;其中,所述多普勒频谱变换模块对光信号进行频谱变换;所述多普勒频移模块对光载波进行频移变换;经多普勒频谱变换模块处理的光信号和经所述多普勒频移模块处理的光载波通过所述调制器模拟卫星通信的多普勒频移。本发明提供了一种高动态光通信多普勒频移模拟系统,模拟卫星通信中的多普勒现象,不仅解决相干通信系统中误码率升高的问题,而且提高了相干探测的性能以及系统的可靠性。

    基于相位差光纤光栅和马赫增德尔滤波器超窄线宽激光器

    公开(公告)号:CN107332102B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201710577586.1

    申请日:2017-07-15

    Abstract: 本发明提出了一种基于相位差光纤光栅和马赫增德尔滤波器超窄线宽激光器,用于解决现有窄线宽光纤激光器存在的激光线宽较宽的技术问题,包括泵浦源以及依次连接成环形结构的第一光纤波分复用器、第一掺杂光纤、第一光纤隔离器、第二光纤波分复用器、偏振控制器、滤波器、第一光纤耦合器和第二光纤隔离器,其中滤波器采用相位差光纤光栅和平衡式三环谐振相位光学梳状滤波器两级级联结构,相位差光纤光栅包括两个光纤光栅串联形成法布里‑珀罗结构,用于粗略选择泵浦激光的纵向模式,平衡式三环谐振相位光学梳状滤波器包括三个马赫增德尔滤波器,实现对粗略选择纵向模式后的泵浦激光进行纵模选择。本发明实现了超窄线宽和高稳定性激光输出。

    亚微米量级的高精度探测系统及位置角度探测方法

    公开(公告)号:CN108955626A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810371395.4

    申请日:2018-04-24

    CPC classification number: G01C1/00 G01C15/002

    Abstract: 本发明提出了一种亚微米量级的高精度探测系统和位置角度探测方法,主要解决了现有位置和角度探测系统测量精度低、系统体积大、价格昂贵的问题,其包括:光路单元(1)、探测单元(2)和信息处理单元(3)。其中,探测单元(2)使用了两个位置敏感探测芯片同时独立测量位置和角度信息。外部的模拟光源准直通过光路单元到达探测单元,探测单元将获得的电压信息传送到信息处理单元,信息处理单元将计算得到的位置和角度值实时显示在上位机的程序页面上。本发明简化了系统结构,减小了系统体积,提高了检测过程的灵敏性和检测结果的可靠性,适用于对亚微量级的目标探测和干扰检测。

    基于内调制激光器和平行马赫曾德尔干涉仪的微波系统

    公开(公告)号:CN109756274A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201711091245.X

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于内调制激光器和平行马赫曾德尔干涉仪产生微波的方法,包括:微波模块和反馈控制环;其中,微波模块包括高压放大器,锆钛酸铅压电陶瓷驱动器,外部半导体激光器,光隔离器,光开关,第一光耦合器,第二光耦合器,第一马赫曾德尔干涉仪,第四光耦合器,第一光电探测器,高通滤波器及光谱分析仪;反馈控制环包括第三光耦合器,第二马赫曾德尔干涉仪,第五光耦合器,第二光电探测器,模数转换器和现场可编程门阵列。本发明设计合理,器械成本低,系统的输出波长可以在较宽的频率范围内调整。

    一种高精度瞬时微波频率测量装置

    公开(公告)号:CN107835053A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711089047.X

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种高精度瞬时微波频率测量装置,包括第一激光二极管、第二激光二极管、波分复用器、光学相位调制器、解复用器、第一光电探测器、第二光电探测器;基于光学相位调制的瞬时微波频率测量技术,主要分为三个过程:微波信号通过相位调制加载到两种不同波长的光波上,通过色散光纤的衰减作用,最后利用光电探测器进行信号解调;本发明解决了基于马赫-泽德调制器的微波频率测量系统中的控制电路太过复杂和偏置漂移问题,同时根据探测到的射频功率比值来判定未知微波信号的频率,提高了测量系统的稳定性和测量精度,使得测量装置简单有效。

    基于相位差光纤光栅和马赫增德尔滤波器超窄线宽激光器

    公开(公告)号:CN107332102A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710577586.1

    申请日:2017-07-15

    CPC classification number: H01S3/0675 H01S3/06758 H01S3/06791

    Abstract: 本发明提出了一种基于相位差光纤光栅和马赫增德尔滤波器超窄线宽激光器,用于解决现有窄线宽光纤激光器存在的激光线宽较宽的技术问题,包括泵浦源以及依次连接成环形结构的第一光纤波分复用器、第一掺杂光纤、第一光纤隔离器、第二光纤波分复用器、偏振控制器、滤波器、第一光纤耦合器和第二光纤隔离器,其中滤波器采用相位差光纤光栅和平衡式三环谐振相位光学梳状滤波器两级级联结构,相位差光纤光栅包括两个光纤光栅串联形成法布里-珀罗结构,用于粗略选择泵浦激光的纵向模式,平衡式三环谐振相位光学梳状滤波器包括三个马赫增德尔滤波器,实现对粗略选择纵向模式后的泵浦激光进行纵模选择。本发明实现了超窄线宽和高稳定性激光输出。

    一种高精度瞬时微波频率测量装置

    公开(公告)号:CN107835053B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201711089047.X

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种高精度瞬时微波频率测量装置,包括第一激光二极管、第二激光二极管、波分复用器、光学相位调制器、解复用器、第一光电探测器、第二光电探测器;基于光学相位调制的瞬时微波频率测量技术,主要分为三个过程:微波信号通过相位调制加载到两种不同波长的光波上,通过色散光纤的衰减作用,最后利用光电探测器进行信号解调;本发明解决了基于马赫‑泽德调制器的微波频率测量系统中的控制电路太过复杂和偏置漂移问题,同时根据探测到的射频功率比值来判定未知微波信号的频率,提高了测量系统的稳定性和测量精度,使得测量装置简单有效。

    基于稀疏字典学习和剪切波的图像融合方法

    公开(公告)号:CN109191416A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810998219.3

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于稀疏字典学习和剪切波的图像融合方法,基于稀疏字典学习和剪切波的图像融合方法,包括如下步骤:步骤1,对已经配准好的两幅源图像进行剪切波变换,以获得对应的低频子带系数和高频子带系数,步骤2:对低频子带系数进行稀疏字典学习,并进行融合得到低频融合系数;步骤3,对高频子带系数采用同一尺度下方向子带绝对值和取最大值的方法进行融合,得到高频融合系数;步骤4,对所述低频融合系数和高频融合系数进行剪切波逆变换,得到融合图像。本发明可以将图像分解为更多的方向子带,为后续图像融合处理提供更多方向子带信息,能够准确捕获图像中的边缘信息,最终提高了图像融合质量。

    基于自动相位分集的相位噪声消除系统及方法

    公开(公告)号:CN108055086A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201710668237.0

    申请日:2017-08-07

    CPC classification number: H04B10/61 H04B10/616 H04L27/38

    Abstract: 本发明公开了一种基于自动相位分集的相位噪声消除系统及方法,本发明系统装置包括:光混频模块、同相和正交电流提取模块、幅度不平衡补偿模块、相位不平衡补偿模块、相位噪声消除模块。本发明方法的步骤包括:光混频;提取正交电流;提取同相电流;幅度不平衡补偿;相位不平衡补偿;消除相位噪声。本发明适用于QDPSK系统,克服了现有技术DOPLL系统复杂,不易集成,不稳定的缺点克服了现有方法DOPLL只能消除部分相位噪声的缺点,使得本发明系统简单,易于集成,消除相位噪声范围大,同时克服了载波相位估计方法计算复杂的缺点,使得本发明的方法更适用于高速率数据通信系统。

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