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公开(公告)号:CN120034266A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510164830.6
申请日:2025-02-14
Applicant: 广东工业大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/50 , H04B10/61
Abstract: 本发明提供基于光学移频环路的大输出窗口模拟相关器及其实现方法;涉及光信号处理技术领域和现代雷达技术领域;模拟相关器包括依次连接的连续波激光器、1×n光耦合器、n个平行连接的光学移频环路结构、DSP处理模块;n个光学移频环路结构均相同,包括一个1×2光耦合器、两路并行的马赫‑曾德尔调制器、一个光延时线、一个双向光学移频环路、一个相干检测模块和一个ADC模块;本发明能实现基于光学移频环路模拟相关器输出窗口的扩展,合理调节电光调制信号相对群延时,令每个结构输出相关结果依次连续并进行频域拼接,获得相关器输出窗口的n倍扩展,具有可对多种类型信号进行相关处理、带宽大、输出窗口大、信号处理速度快、系统可重构的优点。
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公开(公告)号:CN120034262A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510078419.7
申请日:2025-01-17
Applicant: 广东工业大学
IPC: H04B10/2537 , H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/572 , H04J14/02
Abstract: 本发明涉及光纤通信和光纤传感领域,更具体地,涉及面向智算中心光互联的同波长信道通感融合方法及系统;包括:对连续信号进行频率调制生成调频连续波信号;生成通信信号;将调频连续波信号以及通信信号在同一波长信道上复用后发射到光纤链路;前向接收端通过光纤链路接收正向传输的调频连续波信号以及通信信号;背向接收端通过光纤链路得到背向散射信号;利用接收端调频连续波信号,对接收端通信信号进行噪声补偿;使用背向散射信号实现感知。本发明将调频连续波信号以及通信信号在同一波长信道上复用后,通感融合系统频谱效率更高。并采用调频连续波信号作为传感信号,调频连续波信号的峰值平均功率比更低,更适合于通感融合,同时前向传输的调频连续波信号还能够助力通信,实现通信噪声补偿。
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公开(公告)号:CN119846258A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510025173.7
申请日:2025-01-08
Applicant: 广东工业大学
IPC: G01P15/00
Abstract: 本发明公开了一种多层匝异形光纤环的板式光纤加速度计,包含探头、干涉光路和解调系统三部分。其中探头部分采用在矩形薄板上粘接若干异形光纤环的结构组成,光纤环采用多层匝最密堆积的方式进行排列,其形状包括但不限于跑道形、椭圆形或圆角矩形;干涉光路部分采用迈克尔逊干涉仪或马赫‑曾德尔干涉仪;解调系统部分包括光电转换器、采集卡和数据处理板,其中干涉后的信号采用相位生成载波(Phase Generated Carrier、PGC)的方法进行处理。本发明的有益效果为:发明了一种由异形光纤环构成的板式光纤加速度计,并针对该加速度计提出进行性能计算的通用方法;利用异形光纤环代替传统的圆形光纤环,使得传感器在同等光纤长度且保持谐振频率不变的前提下,提升传感器的灵敏度;同时,同等光纤长度下的光纤热噪声水平大致相同,灵敏度的提升意味着整体信噪比的提高。
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公开(公告)号:CN119780476A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411546871.3
申请日:2024-11-01
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种尾纤长度定量控制的光纤陀螺热致零漂极差优化方法,属于光纤陀螺,光学测量领域。其特征是:在一定的温变速率下利用保偏OFDR结合多参量解耦技术得到环内温度和热应变分布;计算折射率变化量对各温度点的零漂进行预报;进一步预报全部温度点下零漂和光纤环尾纤长度变化的关系,确定可适用全部温度点下的尾纤优化方向以及优化长度Lmin;定量控制尾纤长度,修正光纤环的几何对称性从而优化该环的零漂性能。本方法属于定量的光纤陀螺热致零漂优化方法,基于理论预报,通过一次修正即可实现全部温度点的零漂极差优化,将传统定性的尾纤调整改进为尾纤长度的定量控制,且优化工艺流程简单,对于光纤陀螺系统的性能提升具有重要作用。
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公开(公告)号:CN118610281B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202410507398.1
申请日:2024-04-25
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明涉及一种光电导太赫兹光混频芯片及其制备方法和应用。该光电导太赫兹光混频芯片,包括光电导有源区,所述光电导有源区从下到上包括衬底、半导体层、电极和増透层;所述电极为叉指金属光栅电极。本发明的光电导太赫兹光混频芯片通过激发高阶耦合等离激元效应,最大程度地提高半导体层的入射光吸收效率以及局域场增强效果。同时,场增强效果作用于叉指金属光栅电极,在叉指金属光栅电极下方的电场实现光场增强的效果,这将在叉指金属光栅电极下方产生更高密度的光生载流子,并且载流子在叉指金属光栅电极附近产生直接输运到叉指金属光栅电极,进一步增强载流子的输运。
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公开(公告)号:CN119556464A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510055042.3
申请日:2025-01-14
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种径向偏振矢量光束紧聚集光场中近场增强针尖反向设计方法,利用中心轴旋转对称性,将圆对称锥型针尖的三维构型优化,转化为圆对称旋转二维边界线形状的反向设计;用伯恩斯坦多项式表式二维边界流线相对于原直线的形变量,将圆对称旋转二维边界线的反向设计,转化为优化有限个伯恩斯坦多项式子项系数;引入具备鲁棒性机器学习优化算法实现反向设计;目标函数设置为针尖尖端曲率半径对应圆弧旋转面的局域场强平均增强因子;为抑制旋转边界在优化过程中变形出现反转,以最大形变量约束圆对称旋转二维边界流线,以非线性网格平滑约束边界线相邻域的形变。本发明实现了特定矢量光场中流线型近场增强针尖高效率、可定制化的优化设计。
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公开(公告)号:CN119290034A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411546425.2
申请日:2024-11-01
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明提供一种光纤敏感环长度的高精度无损标定装置与方法,包括实施的装置结构与标定的方法流程。其特征是:采用两个弱反射光栅与光纤敏感环的左侧和右侧尾纤相互连接;采用光频域反射仪对光纤敏感环的散射谱进行测试;通过识别散射谱中弱反射光栅的反射峰位置,实现对光纤敏感环长度的高精度无损标定,并且测试与标定同步进行。专利建立的光纤敏感环标定装置与方法,其长度标定精度能够达到微米级别,满足高精度标定的要求,并且标定装置可重复使用,可靠性高,可广泛用于保偏光纤、光纤敏感环、光纤水听器等光学器件的高精度长度标定。
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公开(公告)号:CN119249906A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411499070.6
申请日:2024-10-25
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/34 , G06N3/084 , G06F119/12
Abstract: 本发明属于相干合成领域,公开了一种基于FPGA的多路激光相干合成SPGD算法验证平台,用于解决MATALAB软件仿真SPGD算法不准确的难题,本发明的仿真系统软硬件结合,先将SPGD算法及相关仿真模块部署到FPGA板卡中;接着在电脑中建立软件模拟光路;随后通过千兆以太网接口将FPGA与电脑连接,建立数据交互通道;然后通过电脑向FPGA发送指令设置SPGD算法的内部参数并启动SPGD算法仿真;之后FPGA将SPGD算法计算得到的正向、负向电压值发送给电脑,电脑软件模拟光路接收到正向、负向电压数据之后,计算得到ADC数据并发送给FPGA;最后通过FPGA与电脑之间循环数据交互实现SPGD算法的仿真。本发明的方法可以模拟出复杂的实验环境下对SPGD算法的仿真,提高仿真的准确度,增大实验的成功率。
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公开(公告)号:CN113804302B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202110828166.2
申请日:2021-07-20
Applicant: 广东工业大学
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明属于光纤测量技术领域,具体涉及到一种基于光频域移频干涉的分布式偏振串音快速测量装置,该装置包括可调谐激光源模块、待测器件模块、主干涉仪模块、辅助干涉仪模块和信号采集分析模块,其特征是:使用可调谐激光器进行快速的波长扫描,利用主干涉仪对干涉拍频信号进行频移,通过获取耦合光与传输光之间的光程差和归一化干涉信号幅值来分别确定偏振串音的位置和强度,同时还消除低频处的1/f闪烁噪声和光源扫频非线性引起的信号混叠问题。本发明结合可调谐激光器摆脱了偏振串音测量中对光程扫描延迟器的依赖,实现了无运动部件的全光纤结构,增强了测试系统的可靠性和稳定性,从原理上极大提升了偏振串音测量的速度和信噪比。
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公开(公告)号:CN119172000A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411205385.5
申请日:2024-08-30
Applicant: 广东工业大学
IPC: H04B10/2513 , H04B10/2525
Abstract: 本发明涉及光纤通信技术领域,公开了一种基于全盲偏振旋转矩阵估计的双偏振信号相位重构方法及系统,包括以下具体步骤:获取待测的双偏振信号;预设偏振旋转矩阵参数#imgabs0#,构建初始信号;预处理初始信号;对预处理后的信号执行幅度约束操作;对经过幅度约束的信号实施色散补偿算法,得到补偿后的相位信号的相位信息;计算未添加色散的信号与初始信号之间的幅度误差;结合待测的双偏振信号的强度和相位信号的相位信息,得到相位重构信号;迭代优化相位重构信号,得到最终的相位重构信号;进行误码率计算,近似得到#imgabs1#值。本发明解决了现有技术存在的偏振旋转导致的相位重构精度低的问题,且具有可以有效避免偏振衰落的特点。
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