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公开(公告)号:CN109194443B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810985969.7
申请日:2018-08-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种基于APSK星座映射的编码调制方法、可读存储介质和终端,所述方法包括:基于差错保护程度对待传输的信息比特进行分组,得到对应的多个比特分组;对所得到的所述多个比特分组中的信息比特分别采用与其差错保护程度相应的低密度奇偶校验码进行编码,以使得所述多个比特分组中的信息比特的译码误码率之间的差异位于预设范围内,得到对应的编码比特;将所得到的多个比特分组对应的编码比特进行比特交织,得到对应的交织比特;将所得到的交织比特进行APSK星座映射,得到对应的APSK星座映射符号。上述的方案,可以在基于APSK星座映射对输入的信息进行编码时降低误码率,提高通信系统的通信质量。
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公开(公告)号:CN111965746A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010811260.2
申请日:2020-08-13
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提出了一种中空形次级焦点抑制的全介质平凹聚焦透镜,以单一材料为介质,圆柱形镜片上由上至下加工有若干个内径逐渐缩小的阶梯孔,在加工阶梯孔时,保留底部的3-5个台阶不加工,本发明可以有效抑制高级次衍射产生的次级焦点,提高焦场质量,可用于光学微操控、高密度光学存储中。
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公开(公告)号:CN111913298A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910379326.2
申请日:2019-05-08
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种焦距可控的闪耀型负折射光栅透镜及其设计方法,所述负折射闪耀光栅透镜是柱对称结构,包括负折射光栅平凹镜和闪耀阶梯两部分结构,该设计方法包括以下步骤:选择负折射光栅平凹镜的结构参数;计算等效负折射率;计算负折射光栅平凹镜的形貌结构;确定环形棱锥的形貌结构;得到能够实现强聚焦的闪耀型负折射光栅透镜。该方法可实现对预设焦距的灵活调控,实现了入射光线和出射光线在法线同侧的聚焦效应,增强能量的利用效率,使得电磁波的能量更加集中。
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公开(公告)号:CN111913251A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910382612.4
申请日:2019-05-09
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种同时支持TE、TM模式的混合等离激元波导,该波导能在不激发传统模式波导的前提下,在垂直、水平方向上分别支持TM、TE的混合等离激元模式。在垂直、水平方向上各有三层结构:以SiO2为衬底,在垂直方向上第一层结构是高折射率材料Si,第二层结构是低折射率材料SiO2,第三层结构是金属Ag;在水平方向上第一层结构是高折射率材料Si且与水平方向的第一层结构一致,第二层结构是低折射率介质空气,第三层结构是金属Ag。所述垂直、水平方向的第二层结构均位于第一层与第三层结构之间。此波导实现了对光波偏振态的控制,为实现需要偏振控制的各种应用的高密度集成提供了可能。
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公开(公告)号:CN111624706A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010458540.X
申请日:2020-05-26
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明揭示了一种TM、TE模式禁带可调的混合等离激元波导布拉格光栅及其设计方法,该混合等离激元波导布拉格光栅由两种混合等离激元波导结构交替排列构成,两种混合等离激元波导结构均在SiO2基底上方居中放置宽度为w的高折射率材料Si,于SiO2基底上方两侧通过支撑层ZnO层架起无限宽金属Ag层,在支撑层ZnO层与金属层Ag层中间填充一过渡层Si3N4,两种混合等离激元波导结构的宽度w不同。该混合等离激元波导布拉格光栅结构简单,结构集成度高且容易制备,可以根据所需实现的偏振效果选定特定的高折射率介质层的宽度,并适当调整光栅单元周期和周期数,可以实现对指定波段内的通频带的动态选择。
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公开(公告)号:CN109325959A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811331318.2
申请日:2018-11-09
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提出的一种基于Hough变换的红外图像细节提取方法,包括以下步骤:提取原始红外数字图像的压缩图像;使用Hough变换方法检测压缩图像中的曲线,提取压缩图像的边缘和细节图像。本发明利用了红外数字图像空间性强的特点,对红外数字图像进行了处理,将红外数字图像的边缘和细节识别出来,使原始图像中不能被观察到的边缘和细节也能够被识别出来,能够增强视觉效果。本发明能够检测红外数字图像的曲线,通过设定方程式和两个阈值,可同时将红外图像的边缘和细节提取出来,过程简单快速,准确度高,具有突破性意义。
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公开(公告)号:CN108614325A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810437960.2
申请日:2018-05-09
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明揭示了一种具有双禁带的混合等离激元波导布拉格光栅,该混合等离激元波导布拉格光栅由两组不同周期结构的混合等离激元波导布拉格光栅串联以及入射端、出射端的导纳匹配波导耦合形成,第一组混合等离激元波导布拉格光栅由两种波导交替排列形成,第二组混合等离激元波导布拉格光栅由两种波导交替排列形成。两组混合等离激元波导布拉格光栅均由金属Ag条和高折射率材料Si中间周期性地交替填充两种低折射率材料A和B构成。该混合等离激元波导布拉格光栅结构简单,能实现两个指定宽波段处TM模式的截止,通过改变匹配区的波导长度和光栅周期可以实现对指定波段内的通频带的动态选择,并且能够对通带及禁带的位置和性能进行调节优化。
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公开(公告)号:CN106518892A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610835611.7
申请日:2016-09-20
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D513/22 , C09K11/06 , H01L51/50 , H01L51/54
CPC classification number: C07D513/22 , C09K11/06 , C09K2211/1051 , C09K2211/1092 , H01L51/0071 , H01L51/5012 , H01L51/5056 , H01L51/5096
Abstract: 本发明公开了一种给受体型芴基纳米格子材料、制备方法及其应用,该纳米格子材料是以芴基衍生物为电子给体单元与电子受体单元交替排列成方环形的刚性结构。制备方法:带有叔醇和芳香环端基氢双活性位点的前体溶解于有机溶剂中,在室温下加入催化剂搅拌反应,反应5 min~12 h,通过色谱柱分离得到产物。本发明提供的纳米格子材料具有合成方式模块化、高拓展性、高的热学、电化学、光学稳定性;可减少薄膜溶剂依赖性;实现大面积可溶性加工;精确调控孔径尺寸;实现对带隙、能级排布的精确调控等优点,在有机太阳能电池、存储及忆阻、传感、检测等光电功能材料领域有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN106397428A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610793010.4
申请日:2016-08-31
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D417/14 , C09K11/06 , H01L51/54 , H01L51/46
CPC classification number: Y02E10/549 , C07D417/14 , C09K11/06 , C09K2211/1007 , C09K2211/1011 , C09K2211/1051 , C09K2211/1092 , H01L51/0071
Abstract: 本发明公开了一类高荧光量子效率芴基给受体H型分子材料及其制备方法和应用,此类材料是以卤代芳基的叔醇Friedel–Crafts反应桥连电子受体单元做桥连基团,芳基通过卤素偶联发色团而成的H型分子材料,具体结构通式如下:式中:Ar1、Ar2、Ar3、Ar4、Ar11为芳香基团,Ar11为电子受体单元,Ar5、Ar6、Ar7、Ar8、Ar9、Ar10为芳香基团或者非芳香基团,SG1、SG2、SG3、SG4为芳香基团或者非芳香基团。该类材料合成方式模块化,电子受体单元的可选性多,反应步骤简单,条件温和,且表现出高热学、电化学、光学稳定性,是一类非常具有应用前景的有机光电功能材料。
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公开(公告)号:CN212379267U
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202020630754.6
申请日:2020-04-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/21
Abstract: 本实用新型揭示了一种金属层尖端楔形化的柱型等离激元纳米聚焦探针,该探针结构为柱对称结构,由内向外依次包括Si介质光纤、SiO2等厚介质膜及贵金属膜,三者末端均为半球状,其中Si介质光纤和SiO2等厚介质膜末端共球心,贵金属膜末端球心在Si介质光纤和SiO2等厚介质膜球心之下h处,贵金属膜厚度沿SiO2等厚介质膜表面向探针尖端逐渐减小至贵金属膜的最薄厚度tm。该探针突破了衍射极限,实现了纳米尺寸的高强度光学聚焦,最大限度减小了外界环境和污染对纳米聚焦特性的影响,且简易结构与强机械硬度易于生产制造及使用,在近场光学成像,纳米光学传感,增强等离激元与物质相互作用等诸多方面有着广泛的应用前景。
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