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公开(公告)号:CN108494493A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810083762.0
申请日:2018-01-29
Applicant: 南昌大学
IPC: H04B10/508 , H04B10/516 , H04B10/66 , H04B10/67 , H04B10/11 , G01J11/00
Abstract: 本发明提供的一种单光子通信信号提取装置及方法,包括单光子探测器、信号展宽模块、信号解调模块和信号去尾模块,单光子探测器探测到通信光子后输出单光子脉冲信号,单光子脉冲信号经信号展宽模块展宽后输入信号解调模块,信号解调模块根据判断相邻单光子脉冲信号间隔来提取通信信号,信号去尾模块去除在信号解调模块中产生的延迟时间长度,恢复原始比特信息。本发明无需通信发送端和接收端建立时序同步连接,设计结构简单,功耗低,实现信号解调提取只需比较相邻单光子脉冲之间的间距与装置的设定阈值的大小,通信传输距离远,适用于远距离弱链路的深空通信和深海通信。
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公开(公告)号:CN108387560A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810040971.7
申请日:2018-01-16
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及一种光子到达时间和位置同步测量的荧光寿命成像系统及方法,包括扫描平移台,待成像样品,激发光源,聚焦透镜、多色仪、MCP位敏阳极探测器;扫描平移台用于放置待成像样品;激发光源用于照射待成像样品;聚焦透镜、多色仪、MCP位敏阳极探测器依次设置于待成像样品受激发光的传播方向;所述的MCP位敏阳极探测器的外侧连接时间信号引出模块;所述MCP位敏阳极探测器的位敏阳极多路输出依次与电荷灵敏前置放大器、光子到达时间和位置同步测量电路、图像重建模块连接;所述时间信号引出模块与光子到达时间和位置同步测量电路连接;所述扫描平移台与图像重建模块连接。本发明具有更精细的光谱分辨率、可获取更多维信息。
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公开(公告)号:CN108337557A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810143663.7
申请日:2018-02-11
Applicant: 南昌大学
IPC: H04N21/436 , H04N21/4363 , H04N21/41 , H04B10/116 , G08C23/04
Abstract: 本发明涉及一种可见光多屏幕同屏显示装置和方法,包括终端A和终端B。终端A可通过LED发送单元一发送同屏请求信号和同屏视频信号,终端A可接收来自终端B发送的同屏允许信号和同屏视频信号,终端B可通过LED发送单元二发送同屏允许信号和同屏视频信号,终端B可接收来自终端A发送的同屏请求信号和同屏视频信号,终端B的红外接收单元可接收遥控器的红外信号。多个终端A的USB接口分别与多个电脑相连,终端B的HDMI接口与投影仪相连,两者组成了可见光多屏幕同屏显示的场景,本发明通信速率高,保密性强,实现多屏幕同屏,让用户获得更佳的观感。
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公开(公告)号:CN117118463A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310651933.6
申请日:2023-06-02
Applicant: 南昌大学 , 北方联创通信有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于多重混联校验码的信道编译码装置及方法,主要是将分量编码模块通过串联、并联方式级联起来,生成校验码,通过组合输出编码数据,最后通过并串转换和交织器生成串行编码序列。译码方面主要通过迭代译码,将接收数据首先通过解交织器及串并转换,之后通过分量译码器与交织解交织器组成的迭代译码系统,最后通过硬判决输出译码后的数据。本发明具有较高的编码效率,误码率更低,具有更好的性能。相较于其他迭代译码,本发明译码复杂度较小,便于在硬件上实现,消耗的资源也较小。
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公开(公告)号:CN117111653A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311125367.1
申请日:2023-09-02
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明公开了一种基于SiPM的温度监测与自适应控制系统及方法,包括:PC上位机、SiPM、温度传感器、FPGA单元、串口通信单元、DD311驱动单元与NNL2012T散热单元。所述的温度传感器与SiPM相连,温度传感器负责监测SiPM的温度并进行输出。所述的FPGA与温度传感器相连;所述的串口通信单元与FPGA单元相连;所述的DD311驱动单元与FPGA单元相连,通过FPGA单元设计PID控制、PWM控制模块输出PWM信号至DD311驱动单元;所述的NL2012T散热单元与DD311驱动单元相连,最后NL2012T散热单元贴至SiPM背面,完成温度的自适应控制。本发明能够大大提高SiPM温度控制的适应性和便捷性,满足了温度监测和温度自适应控制一体化效果。
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公开(公告)号:CN116708106A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310650900.X
申请日:2023-06-02
Applicant: 南昌大学 , 北方联创通信有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于射频捷变收发器的OFDM频偏补偿方法及系统,包括:在无线信道中,通过AD936X对接收到的信号进行前后自相关运算,通过自相关的结果判断无线信道中的OFDM信号是否为有效信号;当OFDM信号有效时,通过求取反正切的操作,计算此时频偏的误差是否在预定误差阈值范围之内;当在阈值范围之外时,根据反正切的正负情况不断的调整调制端与解调端AD936X的本地振荡器(LO)的频率,最终达到一种动态的平衡进而消除无线信道中OFDM信号的频偏误差,使频偏误差达到误差阈值范围之内,得到近似的频偏估计补偿,否则返回成功标志信号,退出模块;本发明具有低复杂度、同步时间快、实现简单的优点,十分适用于无线信道中具有射频捷变收发器前端的OFDM频偏补偿。
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公开(公告)号:CN109239765B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201810989813.6
申请日:2018-08-28
Applicant: 南昌大学
IPC: G01T7/00
Abstract: 本发明涉及一种仿核脉冲产生装置及方法,包括单光子源、单光子探测器、量子真随机数提取器、高斯随机数生成器、八位寄存器、指数波形数据存储器、乘法器、启动转换控制器、数字模拟转换器(DAC)。量子真随机数提取器与单光子探测器输出端相连用于提取均匀分布的随机数,高斯随机数生成器与量子真随机数提取器输出端相连,生成的高斯随机数存入八位寄存器,高斯随机数生成器包含四位只读存储器和乘法器。本发明利用单光子脉冲到达时间间隔服从指数分布特性产生仿核脉冲时间,利用单光子脉冲提取均匀分布随机数产生高斯分布随机数作为仿核脉冲幅值。本发明的仿核脉冲产生方法实现简单,灵活性高、随机性好且具有连续性。
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公开(公告)号:CN110751700B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201910988953.6
申请日:2019-10-17
Applicant: 南昌大学
Abstract: 为解决目前单像素成像重建时间长及质量不好的问题,本发明提供了一种用于单像素成像的采样和重建集成深度学习网络的训练方法。所述采样和重建集成深度学习网络包括压缩采样子网络、初步重建子网络和深层卷积重建子网络;压缩采样子网络的权值矩阵为由“+1”和“‑1”两元组成的二值化矩阵,“+1”和“‑1”分别用于调制单像素成像系统中DMD微镜正向和反向翻转;压缩采样子网络用于对目标进行n次压缩采样,将n次压缩采样所得到的数据处理后得到测量值矩阵,n由单像素成像系统测量率确定;初步重建子网络对测量值矩阵进行卷积、扩维处理,得到初步重建图像;深层卷积重建子网络通过残差学习处理初步重建图像,得到更高成像质量图像。
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公开(公告)号:CN108387560B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201810040971.7
申请日:2018-01-16
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及一种光子到达时间和位置同步测量的荧光寿命成像系统及方法,包括扫描平移台,待成像样品,激发光源,聚焦透镜、多色仪、MCP位敏阳极探测器;扫描平移台用于放置待成像样品;激发光源用于照射待成像样品;聚焦透镜、多色仪、MCP位敏阳极探测器依次设置于待成像样品受激发光的传播方向;所述的MCP位敏阳极探测器的外侧连接时间信号引出模块;所述MCP位敏阳极探测器的位敏阳极多路输出依次与电荷灵敏前置放大器、光子到达时间和位置同步测量电路、图像重建模块连接;所述时间信号引出模块与光子到达时间和位置同步测量电路连接;所述扫描平移台与图像重建模块连接。本发明具有更精细的光谱分辨率、可获取更多维信息。
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公开(公告)号:CN108494493B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201810083762.0
申请日:2018-01-29
Applicant: 南昌大学
IPC: H04B10/508 , H04B10/516 , H04B10/66 , H04B10/67 , H04B10/11 , G01J11/00
Abstract: 本发明提供的一种单光子通信信号提取装置及方法,包括单光子探测器、信号展宽模块、信号解调模块和信号去尾模块,单光子探测器探测到通信光子后输出单光子脉冲信号,单光子脉冲信号经信号展宽模块展宽后输入信号解调模块,信号解调模块根据判断相邻单光子脉冲信号间隔来提取通信信号,信号去尾模块去除在信号解调模块中产生的延迟时间长度,恢复原始比特信息。本发明无需通信发送端和接收端建立时序同步连接,设计结构简单,功耗低,实现信号解调提取只需比较相邻单光子脉冲之间的间距与装置的设定阈值的大小,通信传输距离远,适用于远距离弱链路的深空通信和深海通信。
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