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公开(公告)号:CN119774871A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411861387.X
申请日:2024-12-17
Applicant: 暨南大学
IPC: C03C3/074 , C03C3/108 , C03C3/253 , C03C3/145 , C03C3/112 , C03C3/17 , C03B25/00 , G01J1/58 , H10F77/40
Abstract: 本发明属于掺杂玻璃领域,公开了一种用于日盲探测的PbS掺杂玻璃及其制备方法和应用。所述的用于日盲探测的PbS掺杂玻璃,其包括基体玻璃和PbS,PbS摩尔量占基体玻璃和PbS的总摩尔量的0.01~5.0%。PbS掺杂玻璃,吸收日盲光后,获得可见发光,被硅探测器接收后,实现日盲光探测。更重要的是,PbS掺杂玻璃的发光中心波长与激发光波长一一对应,可有效排除其他光的影响,仅探测日盲光,为制备高抗干扰性的日盲探测器提供一种全新的探测材料。
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公开(公告)号:CN116087306B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202310328327.0
申请日:2023-03-30
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/26 , G01N27/48 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种电化学吸附行为光纤电极原位检测系统及方法,该系统包括光纤电极、第一光纤适配器、第二光纤适配器、光源、光信号检测设备、电化学工作站、电化学反应池、对电极;光纤电极分别与光源、光信号检测设备、电化学工作站连接,通过在光纤电极上施加电位并激发光纤表面产生电化学双电层,通过传输泵浦信号光至光纤电极以激发表面金膜与电解液界面处的表面等离激元共振,借助表面等离激元共振与电化学双电层局域空间上的匹配实现电化学吸附行为的原位光学信号反馈,通过电化学工作站监测环境电化学行为,光信号检测设备记录表面等离激元共振激发光谱峰值和谷值光学波长变化,实现原位在线监测光纤电极的表面电吸附区域电吸附行为,本发明可实现实时、原位、及多模态的电化学吸附行为原位表征,相比于现有分析表征技术更为简便和快速。
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公开(公告)号:CN115296729B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210818207.4
申请日:2022-07-12
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/071 , H04B10/516 , H04L27/26
Abstract: 本发明提供了一种OFDM‑Simplex码的编解码方法、系统及光时域反射仪,所述方法包括:根据Hadamard矩阵生成L阶Simplex编码矩阵,并将所述L阶Simplex编码矩阵变换成L阶待发射脉冲矩阵;扩展所述L阶待发射脉冲矩阵的列长度,并进行Hermitian对称变换和IFFT运算,得到OFDM调制矩阵;将所述OFDM调制矩阵进行并/串变换,得到OFDM‑Simplex编码信号;将所述OFDM‑Simplex编码信号进行串/并变换,得到并行信号矩阵;将所述并行信号矩阵进行FFT运算和取模运算,得到OFDM解码矩阵;将所述OFDM解码矩阵进行Simplex解码,得到OTDR曲线。相对于传统单脉冲OTDR,本发明编码后的OTDR曲线信噪比更高,并且只需要向光纤中发射一次编码探测光,再进行一次接收即可,大幅提升了系统的时间效率。
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公开(公告)号:CN113654579B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202110985716.1
申请日:2021-08-26
Applicant: 暨南大学
IPC: G01D5/34
Abstract: 本发明公开了基于扫频光源的光学传感器数字解调装置及方法,装置包括顺序连接的扫频光源、光学传感器、光电探测器、比较器、数字定时器以及数字解调装置;扫频光源输出第一光信号;光学传感器接收第一光信号并输出携带传感信息的第二光信号;光电探测器将第二光信号转为第一电信号并输出;比较器接收第一电信号输出数字电平的第二电信号;数字定时器接收第二电信号输出第一数字信号;数字解调装置接收第一数字信号,通过分析第一数字信号中脉宽序列的特性来实现对传感信息的解调。本发明采用数字解调方式对光学传感器的光谱进行解调,传感信号数据量缩小几个数量级,从根本上解决了时域解调巨量数据的处理问题。
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公开(公告)号:CN116087306A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310328327.0
申请日:2023-03-30
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/26 , G01N27/48 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种电化学吸附行为光纤电极原位检测系统及方法,该系统包括光纤电极、第一光纤适配器、第二光纤适配器、光源、光信号检测设备、电化学工作站、电化学反应池、对电极;光纤电极分别与光源、光信号检测设备、电化学工作站连接,通过在光纤电极上施加电位并激发光纤表面产生电化学双电层,通过传输泵浦信号光至光纤电极以激发表面金膜与电解液界面处的表面等离激元共振,借助表面等离激元共振与电化学双电层局域空间上的匹配实现电化学吸附行为的原位光学信号反馈,通过电化学工作站监测环境电化学行为,光信号检测设备记录表面等离激元共振激发光谱峰值和谷值光学波长变化,实现原位在线监测光纤电极的表面电吸附区域电吸附行为,本发明可实现实时、原位、及多模态的电化学吸附行为原位表征,相比于现有分析表征技术更为简便和快速。
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公开(公告)号:CN113310609B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110499762.0
申请日:2021-05-08
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤聚合物微腔压力传感器及制备方法,该光纤聚合物微腔压力传感器中光纤一端的端面上设有凹陷,凹陷与空气之间设有微气腔,加热激光由光纤另一端射入至设有凹陷的光纤端面,在凹陷端面滴有紫外胶。本发明中公开的光纤聚合物微腔压力传感器的制备方法通过加热激光改变光纤端面的紫外胶的几何参数,可灵活控制紫外胶厚度以及微气腔长度,调控传感器压力敏感特性,提升传感器性能与适用性,可满足不同应用场合对压力、声波、超声波检测的需要。
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公开(公告)号:CN115568820A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211075420.7
申请日:2022-09-05
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供一种基于远端扫描的全光纤光声内窥成像装置及系统,涉及光声内窥成像领域。该装置包括控制器终端、激光光源、光路控制投射单元、传像光纤束、内窥探头和采集单元;光路控制投射单元在设定角度下将激光光源发出的激光发射至传像光纤束;传像光纤束将激光传送至内窥探头;内窥探头将激光照射至探测目标并接收探测目标内部产生的超声信号且将超声信号发送至采集单元;采集单元将超声信号发送至控制器终端;控制器终端由超声信号生成光声成像图;本发明能够实现小巧安全且高效的需求。
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公开(公告)号:CN113300760B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110445644.1
申请日:2021-04-25
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B10/071 , H04B10/2513 , H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种基于微波光子滤波器的分辨率可调光学传感解调装置及方法,装置包括控制器和顺序连接的光源、光耦合器、微波光子滤波器以及网络分析仪;光源输出待解调的第一光信号;光耦合器用于将第一光信号分为第二光信号和第三光信号;微波光子滤波器接收第一电信号,处理后输出为第二电信号;网络分析仪输出第一电信号后,接收第二电信号,分析得到微波光子滤波器的频率响应特性;控制器用于分析光源信号即第三光信号,并根据光源信号信息调整可调延时线的长度,以实现持续的高分辨率解调。本发明装置具有结构简单且具有分辨率可调的特性,可以实现持续的高分辨率光学信号解调。
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公开(公告)号:CN114190974A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110713035.X
申请日:2021-06-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种超声成像系统及其成像方法,其中一实施例的超声成像系统包括:传感器模块,配置为调制外部的超声波信号,并输出多个预设波长的调制光信号;分时复用模块,配置为基于所述调制光信号输出预设的延迟量下的延迟调制光信号;光学信号采集模块,配置为根据所述延迟调制光信号生成光声成像图片。本发明实施例的超声成像系统通过传感器模块将外部的超声波信号调制为多个预设波长的调制光信号输出,并利用分时复用模块将多个调制光进行延迟避免干涉,光学信号采集模块根据互相独立的延迟调制光信号对同一超声波信号并行采集,从而生成成像质量较高的光声成像图片,并且本发明实施例超声成像系统成本较低。
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公开(公告)号:CN109540841B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201811561949.3
申请日:2018-12-20
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明公开了一种光纤法布里‑玻罗氢气传感器,包括:单模光纤,石英毛细管,石墨烯薄膜和氢敏感材料膜;所述单模光纤的端面和石英毛细管的一端连接,所述石英毛细管的另一端附着有石墨烯薄膜,石墨烯薄膜的表面附着有氢敏感材料膜;其中,所述石墨烯薄膜和氢敏感材料膜组成石墨烯/氢敏感材料复合薄膜;所述石墨烯/氢敏感材料复合薄膜与单模光纤的端面构成法布里‑玻罗腔的两个反射面。本发明以石墨烯薄膜为衬底,在其表面修饰纳米厚度的氢敏材料钯以构建氢传感器,有机结合石墨烯法布里‑玻罗干涉仪的高灵敏度和纳米钯膜的快速响应特性,实现响应速度快、灵敏度高的光纤氢传感器。
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