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公开(公告)号:CN119202625B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411700263.3
申请日:2024-11-26
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06F18/20 , G06F18/2135 , G06N20/20 , G06F18/15 , G06F18/25 , G06N3/0442 , G06F18/243 , G01N15/0205 , G01N21/01 , G01N21/49
Abstract: 本发明涉及粒子粒径分布测量领域,尤其涉及提供一种基于机器学习和光散射法的粒子粒径分布测量方法及系统,包括利用光源照射待测粒子样品,同时利用多角度散射光检测器采集不同散射角度和不同波长的光散射强度数据;构建多模态深度学习模型,并结合支持向量机模型和随机森林模型形成集成学习架构;将预处理后的多波长光散射强度数据输入训练好的集成学习架构,得到待测粒子样本的初步粒径分布结果;基于改进的米氏散射理论,构建考虑粒子形状、折射率、表面粗糙度和内部结构的高精度理论模型;采用改进的贝叶斯优化算法,通过最小化理论光散射强度与实际采集的光散射强度之间的误差,对初步粒径分布结果进行优化调整,得到修正后的粒径分布结果。
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公开(公告)号:CN118573276B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411045195.1
申请日:2024-08-01
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/118 , H04B10/03 , H04J14/02
Abstract: 舱间超高速高可靠无线光通信装置自检排故方法,涉及无线高速激光通信技术领域,为了解决现有舱间超高速高可靠无线光通信装置缺乏自检及在线排故方法的问题,该方法步骤1、基于载荷数据源的自检判定;步骤2、基于多路光电探测器接收情况的校验判定,具体包括多路信号自检全部通过、多路信号自检部分通过、多路信号自检全部未通过状况一、多路信号自检全部未通过状况二;步骤3:波分复用光开关一切换到载荷数据源二,并重复步骤1到2载荷数据源一的自检步骤,排除载荷数据源问题;步骤4:状态下传报备;步骤5:检查放大器遥测值正常下排故;步骤6:检查放大器遥测值异常下排故;该方法在类似空间激光通信领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN115549778B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202211210635.5
申请日:2022-09-30
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/073
Abstract: 多通道航天级光前置放大器辐照环境测试装置,涉及无线高速激光通信技术领域,为了解决现有技术无法适用于面对随机大功率范围抖动多通道光前置放大器的测试,也无法满足航天辐照环境的测试问题,该装置包括:测试电脑一、多通道激光器、密集波分复用器、电子可调光衰减器、模拟信号发射器、1×2光开关、被测光前置放大器、测试电脑二、辐射测试箱、2×2光开关一、解波分复用器、N×1光开关、2×2光开关二、光谱分析仪和光功率计;可模拟大范围随机输入功率的多通道波长测试条件:被测光前置放大器要面对随机大范围功率抖动,配合多通道激光器、密集波分复用器、电子可调光衰减器可实现功能;辐照环境模拟:按照要求可测量不同辐射量下的光放大器参数。
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公开(公告)号:CN112557346B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202011439957.8
申请日:2020-12-11
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 相干度可调的1.7μm波段非衍射光源生物成像系统,涉及光学成像技术领域,解决光源对富含水分的生物组织成像时,受到水的吸收散射损耗从而使成像深度受限以及光源的高空间相干度造成散斑噪声,影响成像质量的问题,半导体激光器、掺铒光纤放大器、光隔离器、光纤布拉格光栅一、双包层掺铥光纤、光纤布拉格光栅二、多模光纤和光纤准直器依次光纤连接;光纤准直器、透镜一、针孔、透镜二、二向色镜、偏振片、光束扩束器和空间光调制器依次同轴放置,针孔放置在透镜一及透镜二之间的焦平面上;计算机与空间光调制器通过电缆连接;空间光调制器、棱镜、透镜三和反射镜依次同轴放置;CCD相机、透镜四、棱镜、显微物镜和平移台纵向依次同轴放置。
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公开(公告)号:CN116170071A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310179099.5
申请日:2023-02-28
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/61 , H04L27/00
Abstract: 一种具有多种调制格式兼容同时满足多用户传输的空间激光通信传输装置及方法,属于自由激光通信技术领域,为了解决现有技术无法实现多用户通信及多种调制格式识别解调的问题,信号源与驱动器通过射频线连接;驱动器与双偏振IQ调制器通过射频线连接,1550nm激光器一与双偏振IQ调制器通过单模光纤连接;双偏振IQ调制器一、用单模光纤分别与自动偏压控制器和通过偏振控制器与功率放大器,功率放大器与空间放置的准直器一连接;经准直器一在大气信道中传输到楔形棱镜对;空间光经楔形棱镜对后再传输到液晶空间光调制器对;后传输到准直器二接收,准直器二与前置放大器用单模光纤连接,经前置放大器后通过单模光纤连接到相干接收机。
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公开(公告)号:CN111147072B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010038347.0
申请日:2020-01-14
Applicant: 长春理工大学
IPC: H03L7/087
Abstract: 本发明涉及空间激光通信的技术领域,其中,一种零差相干探测单元中高精度鉴频鉴相方法,包括,S1:将信号光与本振光相干混频,输出鉴频信号,进行光电转换及信号整形,下变频采集获取初始频差信息,执行S2;S2:判断频率差是否位于鉴相带宽内,若否,执行S3,若是,执行S4;S3:将鉴别出来的初始频差信息作为调节量,拉小频率,执行S2;S4:输出反馈信号,停止鉴频,执行S5;S5:将信号光与本振光相干混频,对鉴相信号进行光电转换及信号整形,获得两路相位相位差90°的电信号,执行S6;S6:将一路电信号经过延迟与另一路电信号做异或运算,获得信号光与本振光相对方向及二倍频差,对二倍频差进行下变频,对频率进行积分运算,获取相位差信息。
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公开(公告)号:CN115549778A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211210635.5
申请日:2022-09-30
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/073
Abstract: 多通道航天级光前置放大器辐照环境测试装置,涉及无线高速激光通信技术领域,为了解决现有技术无法适用于面对随机大功率范围抖动多通道光前置放大器的测试,也无法满足航天辐照环境的测试问题,该装置包括:测试电脑一、多通道激光器、密集波分复用器、电子可调光衰减器、模拟信号发射器、1×2光开关、被测光前置放大器、测试电脑二、辐射测试箱、2×2光开关一、解波分复用器、N×1光开关、2×2光开关二、光谱分析仪和光功率计;可模拟大范围随机输入功率的多通道波长测试条件:被测光前置放大器要面对随机大范围功率抖动,配合多通道激光器、密集波分复用器、电子可调光衰减器可实现功能;辐照环境模拟:按照要求可测量不同辐射量下的光放大器参数。
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公开(公告)号:CN113237439B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110483259.6
申请日:2021-04-30
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 一种潜望式激光通信终端的解耦跟踪方法,属于空间激光通信领域,明针对潜望式轻小型激光通信终端中发生旋转的平面镜与成像探测传感器之间相对位置不断变化所引起的跟踪坐标耦合问题,该方法引用了标定耦合坐标零点并推导了解耦模型等概念,针对入射光束与安装在潜望式终端方位与俯仰轴上的旋转平面镜之间相对位置的不断变化的特点,结合转台实时特性得到坐标解耦后的入射光斑脱靶量的方法,显著提高了通信系统各执行机构的工作效率。该方法的采用使得通信伺服系统能够实时获得准确的目标光束位置偏差量反馈,降低了由于结构因素引起的跟踪过程的复杂程度,确保跟踪入射激光束脱靶量的准确性,提高跟踪精度与稳定性。
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公开(公告)号:CN111934761B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010805272.4
申请日:2020-08-12
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/50 , H04B10/556 , H04B10/61 , H04J14/02
Abstract: 基于少模并行混频的抗大气湍流高速相干激光通信装置,涉及自由激光通信技术领域,为了解决现有空间激光传输系统探测灵敏度低、传输速率低和耦合效率低的问题,本发明首先利用少模光纤接收经大气湍流后的信号光,经少模掺铒光纤放大器放大后的信号光与含有多个模式的本振光在空间光混频器中进行并行混频;然后将混频后的四路信号利用光子灯笼、平衡探测器完成了对多个模式的分级解复用和模式多级的相干接收,最后经过模/数转换器转换成数字信号后再经数字信号处理器进行处理;本发明提高了激光通信系统的抗大气湍流的能力,提升了激光通信传输系统的传输容量以及传输速率,在卫星之间、卫星地面间激光通信等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110361826B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910333627.1
申请日:2019-04-24
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 记忆合金驱动主备份结构的轴系间高速率信息传输装置,属于机械工程领域,为了解决现有光电滑环其传输为单一通道,一旦损坏直接造成通信的中断,当使用磁悬浮轴承支撑的轴系时,光纤滑环自身轴系的摩擦力矩无法使磁悬浮轴承正常工作的技术问题,该装置包括发射单元和接收单元,发射单元和接收单元结构相同且中心轴对称设置,发射单元安装在回转轴运动端,接收单元固定安装在卫星舱内,发射单元绕回转轴旋转,接收单元相对于发射单元静止不动。该装置是一种非接触式结构,更为广泛应用于没有摩擦力矩在高速率传输信息上。使用记忆合金驱动双反射镜备份方案,提高了轴系间信息传输的可靠性;该装置有效解决了传统传动结构存在间隙过大精度下降的问题。
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