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公开(公告)号:CN112448766B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202011262315.5
申请日:2020-11-12
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/25 , H04B10/548
Abstract: 本发明提供了一种多倍频程微波传输装置,包括:光源,用于产生并输出光载波;信号调制单元,用于接收所述光载波和待传输微波信号,且用于在被施加预定偏置电压的情况下处于预定调制状态,且用于在处于所述预定调制状态下将所述待传输微波信号调制到所述光载波上,以形成调制光信号;光电探测器,用于将所述调制光信号转换为电信号;其中,在所述预定调制状态下,所述信号调制单元能够抑制所述多倍频程微波传输装置内的失真分量,从而使所述多倍频程微波传输装置工作在预定无杂散动态范围的状态。本发明还提供了一种多倍频程微波传输方法。
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公开(公告)号:CN114993627A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210693206.1
申请日:2022-06-17
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及虚像视距测量技术领域,更具体地,涉及一种光学系统虚像视距测量方法。本发明的光学系统虚像视距测量方法利用了摄影系统的景深理论、图像清晰度和空间分辨率的概念及检测方法,不仅能对图像清晰度进行判断,减小视距测量的误差,还考虑景深特性,提高虚像视距的测量精度,使视距测量的误差进一步减小。
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公开(公告)号:CN113114370B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110307125.9
申请日:2021-03-23
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/556
Abstract: 本发明公开了一种基于DP‑QPSK调制器与PM串联的相位编码信号发生装置及方法,装置包括顺序光路连接的光源、信号调制单元、光起偏器以及光电探测器;所述光源用于产生并输出光载波;所述信号调制单元用于接收光载波、单音微波信号和任意波形发生器的编码信号,形成第一、第二、第三光信号,输出第四光信号;所述光起偏器用于接收信号调制单元输出的第四光信号并对第四光信号进行偏振化处理,形成第五光信号;所述光电探测器用于将偏振化处理后的第五光信号转换为电信号。本发明装置能够产生载波频率可调、无基带分量的全光二相编码微波脉冲信号,装置结构紧凑,工作频率范围宽。
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公开(公告)号:CN111257976B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010080102.4
申请日:2020-02-04
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及红外检测及跟踪技术领域,更具体地,涉及一种菲涅尔透镜组及含有该菲涅尔透镜组的热释电红外人体姿态估计系统。一种菲涅尔透镜组,包含若干菲涅尔透镜块,所述菲涅尔透镜块呈人形分布,包含头部区域透镜块、躯干部区域透镜块、手部区域透镜块、腿部区域透镜块,对应采集人体头部、躯干部、手部、腿部的红外光。一种热释电红外人体姿态估计系统,含有所述的菲涅尔透镜组和热释电探测器。本发明通过改变菲涅尔透镜组内菲涅尔透镜块的布局以适应人体体型,提出一种针对人体运动姿态检测场景的人体姿态估计系统,提高系统的测量精度。
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公开(公告)号:CN112448766A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011262315.5
申请日:2020-11-12
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/25 , H04B10/548
Abstract: 本发明提供了一种多倍频程微波传输装置,包括:光源,用于产生并输出光载波;信号调制单元,用于接收所述光载波和待传输微波信号,且用于在被施加预定偏置电压的情况下处于预定调制状态,且用于在处于所述预定调制状态下将所述待传输微波信号调制到所述光载波上,以形成调制光信号;光电探测器,用于将所述调制光信号转换为电信号;其中,在所述预定调制状态下,所述信号调制单元能够抑制所述多倍频程微波传输装置内的失真分量,从而使所述多倍频程微波传输装置工作在预定无杂散动态范围的状态。本发明还提供了一种多倍频程微波传输方法。
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公开(公告)号:CN110970512A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911228383.7
申请日:2019-12-04
Applicant: 暨南大学
IPC: H01L31/0232 , H01L31/105 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种可见光宽谱段高效率PIN光电二极管及其制备方法。所述可见光宽谱段高效率PIN光电二极管包括芯片和集成在芯片上顶层硅内的的PIN光电二极管,单个所述PIN光电二极管包括衬底硅层、位于衬底硅层上的SiO2层、位于SiO2层上的顶层硅层、位于顶层硅层中的p型Si、i型Si和n型Si、位于i型Si中的空气孔阵列,以及位于p型Si和n型Si上的电极。本发明所述的可见光宽谱段高效率PIN光电二极管能同时满足从蓝光到红光波段范围的响应及该波段内的高吸收率。
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公开(公告)号:CN106350437B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201610698213.5
申请日:2016-08-22
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开一种细胞球定位生物打印装置及方法,该装置包括显微成像系统、中央控制处理系统和显示系统、吸取打印平台、三维控制系统、加注系统、喷头更换平台,三维控制系统由旋转控制装置、高度调整装置和径向距离调整装置组成,加注系统固定于三维控制系统的径向距离调整装置上,中央控制处理系统连接了吸取打印平台、加注系统、三维控制系统、显微成像系统和显示系统,显微成像系统在工作时对准加注系统在吸取打印平台上面的投影位置,吸取打印平台包括二维位移平台、琼脂糖固定装置和培养皿固定装置,培养皿固定装置用于固定培养皿,琼脂糖固定装置用于固定琼脂糖,琼脂糖中培养有细胞球,此细胞球即为打印过程中所使用的生物墨水。
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公开(公告)号:CN109683112A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811602072.8
申请日:2018-12-26
Applicant: 暨南大学
IPC: G01R33/032
CPC classification number: G01R33/032 , G01R33/0052
Abstract: 本发明涉及光纤磁场传感器技术领域,具体公开了一种磁流体披覆侧抛光纤的磁场传感器及其制备与检测方法,所述磁场传感器包括侧边抛磨光纤、披覆在抛磨区周围的磁流体、光源以及用于检测透射光谱的光谱仪,所述抛磨光纤是通过光纤抛磨掉部分包层制作而成;所述抛磨光纤上设有玻璃毛细管以及光学紫外胶,所述磁流体通过玻璃毛细管以及光学紫外胶密封包裹在侧边抛磨光纤周围;在磁场作用下,纳米粒子随磁场方向汇集或分散,使得纳米粒子的折射率受到磁场强度与方向的控制,从而在纳米粒子与抛磨光纤之间的倏逝场相互作用下,透射光谱信号会受到磁场强度与方向的控制,构成磁场传感器。本发明在于能灵敏地检测到磁场强度与方向的变化,有助于实现高灵敏度磁场测量。
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公开(公告)号:CN107505735A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710751379.3
申请日:2017-08-28
Applicant: 暨南大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明涉及光通讯器件技术领域,具体是一种基于消逝场耦合光力实现的全光光功率控制系统。一种基于消逝场耦合光力实现的全光光功率控制系统,包括纳米光纤和玻璃衬底,纳米光纤输入端连接波分复用器,波分复用器的输入端同时连接两个激光器,两个激光器分别输入泵浦光和探测光,纳米光纤下方放置玻璃衬底,玻璃衬底与纳米位移装置连接,纳米位移装置用于实现玻璃衬底以纳米量级移动,纳米光纤和玻璃衬底间的初始安装间距使探测光的消逝场与玻璃衬底耦合。本发明不需依赖电学技术,能快速响应,高效率地实现光功率控制。
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