-
公开(公告)号:CN111953423B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202010823051.X
申请日:2020-08-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/532 , H04B10/548
Abstract: 本发明提供的是一种基于空间调制偏振成像的极限带宽的确定方法。其过程包括:A1,由成像参数双折射晶体横向剪切量Δ,像元尺寸D,相机行列数N,成像焦距f,和入射光中心波长λ1通过公式a=ΔDN/(λf)计算出在频域中被调制的位置a1;A2,对a1进行向上取整为a2和向下取整为a3;A3,由成像参数双折射晶体横向剪切量Δ,像元尺寸D,相机行列数N,成像焦距f,和确定的频域位置a2和a3通过公式λ2=ΔDN/(a2×f)和λ3=ΔDN/(a3×f)分别计算出a2和a3代表的波长为λ2和λ3;A4,得到中心波长λ1所处的使解调信号不混叠的波段λ2~λ3;A5,在波段λ2~λ3中选择相应的带宽或重新确定中心波长。本发明可用于宽波段空间调制偏振成像中解调结果不混叠的入射光带宽的确定,可广泛用于宽波段偏振遥感成像等领域。
-
公开(公告)号:CN111817024A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010718838.X
申请日:2020-07-23
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种幅频独立连续可调的四带太赫兹吸收器,该器件涉及超材料及太赫兹波应用技术领域,其主要结构包括介质衬底、所述介质衬底上表面的金属反射板、所述金属反射板上表面的介质基板、所述介质基板上表面的复合谐振结构阵列。本发明使用锑化铟及光敏硅的可调谐材料,通过控制外部温度对四个吸收频点的频率进行调谐;控制外加泵浦光源的强度,对四个吸收频点的幅度进行调控,此达到吸收峰幅度和频率独立连续可调的效果,拓宽太赫兹吸收器工作频段。本发明具备功能性强,极化不敏感,结构设计简单,实用性强等优点。
-
公开(公告)号:CN113074641A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110298319.7
申请日:2021-03-19
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明提供一种计算光栅干涉仪位移补偿参数的装置和方法,包括运动台119、外差式光栅干涉仪和外差式激光干涉仪。所述外差式光栅干涉仪包括读数头(115‑118)、二维光栅(111‑114),4块二维光栅放置在运动台(119)上,每块二维光栅对应一个读数头,读数头出射激光束至二维光栅,并收集二维光栅的衍射光束。所述外差式激光干涉仪包括干涉仪镜组(101‑103)、干涉仪反射镜(104‑110),水平向反射镜(116‑110)分别放置于运动台的3个侧面,垂向反射镜(104、105)放置在运动台上方。外差式光栅干涉仪和外差式激光干涉仪能够同时测量运动台的位移,根据上述布局建立外差式光栅干涉仪和外差式激光干涉仪的测量模型;设定运动台的轨迹,在不同轨迹下获取外差式光栅干涉仪和外差式激光干涉仪分别测量的运动台位移,以外差式激光干涉仪的测量数据为参考,计算外差式光栅干涉仪测量模型中的位移补偿参数。本发明可用于超精密光栅干涉仪的校准。
-
公开(公告)号:CN111982287A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010824721.X
申请日:2020-08-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明提供的是一种可谐调带宽入射光校正空间调制偏振成像参数的方法。其过程包括:A1,在频域中找到中心波长λ1窄带宽入射光的Stokes矢量S1被调制的位置a1;A2,通过可谐调滤光片调节带宽d和降低入射光的中心波长λ1,当偏振度DOP发生变化时由中心波长λ1减去带宽的一半d/2得到此波段不发生混叠时最小的波长λ2;A3,通过可谐调滤波片增大入射光的中心波长和调节带宽d,当偏振度DOP发生变化时由中心波长λ1加上带宽的一半d/2得到此波段不发生混叠时最大的波长λ3;A4,通过得到的此波段不发生混叠时最小的波长λ2和被调制的位置a1计算出偏振成像系统整体的系数t1;A5,通过得到的此波段不发生混叠时最小的波长λ3和a1+1计算出偏振成像系统整体的系数t2,对两个系数进行对比检测。本发明可用于宽波段空间调制偏振成像设备的参数的测量和校正,可广泛用于宽波段偏振遥感成像等领域。
-
公开(公告)号:CN111964573A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010801107.1
申请日:2020-08-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种计算光栅干涉仪安装误差的装置和方法,包括承载台9、框架10和测量装置,所述测量装置设置于承载台与框架之间;测量装置包括4组光栅干涉仪,承载台底面上设置有4个一维光栅(5-8),4个光栅的矢量方向沿逆时针方向旋转,在每个一维光栅的上方设置有一个二维读头(1-4)。根据光栅干涉仪的安装布局,建立光栅干涉仪解算模型,光栅干涉仪解算模型中的自由度系数是由读头、光栅的定义位置和定义的安装误差计算得到,通过设置各个读头、光栅的安装误差表,计算误差表中满足光栅干涉仪测量精度的安装误差项,即可得到各个读头和光栅的安装误差范围。本发明可用于超精密光栅干涉仪的校准。
-
公开(公告)号:CN111641010A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010542796.9
申请日:2020-06-15
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种太赫兹波段温控开关器件。其特征是:它由基底1,明模谐振器2,暗模谐振器3,温控半导体4组成。通过明模谐振器2、暗模谐振器3在基底1上与太赫兹波发生作用,在传输图中产生透明窗口,此状态为温控开关器件的“开”状态,温控半导体4填充在暗模谐振器3掏空的位置,当环境温度从200K上升到240K时,由于温控半导体4的电导率增加,使暗模谐振器3的阻尼率突增,影响明模谐振器2和暗模谐振器3之间的共振,传输图中的透明窗口消失,只有一个较大的共振峰,此状态为温控开关器件的“关”状态。本发明可用于实现太赫兹波通过与否的调控,可广泛用于太赫兹通信等领域。
-
公开(公告)号:CN112129971B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011070554.0
申请日:2020-10-09
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01P13/02
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的光栅尺实时辨向方法及系统,涉及光电信号处理领域。本方法包括以下步骤:使用两级D触发器分别对两路光栅尺数据信号进行过采样和延迟处理,基于过采样和延迟处理后的数据信号生成上升信号、下降信号和保持信号三种变化趋势信号以及静止信号;分别统计每一路数据信号的符号位以及变化趋势信号;当符号位和变化趋势信号符合设定的运动方向判据时,判定运动方向为有效的运动方向。本发明能检测出光栅尺被测量物体的运动方向,具有高实时性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN111799900A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010641899.0
申请日:2020-07-06
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种高效的远距离无线电能传输方案。其特征是:它由多个平行螺旋线圈组成,包括发射级线圈1中间级线圈2接收级线圈3,所述线圈中发射线圈1和接收线圈3是可调控频率的螺旋线圈,中间级线圈3是由多个固定频率的螺旋线圈组成的。本发明可用于智能电子设备无线充电,可广泛用于无线电能传输、物联网等领域。
-
公开(公告)号:CN111982287B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010824721.X
申请日:2020-08-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明提供的是一种基于可谐调带宽入射光校正空间调制偏振成像参数的方法。其过程包括:A1,在频域中找到中心波长λ1窄带宽入射光的Stokes矢量S1被调制的位置a1;A2,通过可谐调滤光片调节带宽d和降低入射光的中心波长λ1,当偏振度DOP发生变化时由中心波长λ1减去带宽的一半d/2得到此波段不发生混叠时最小的波长λ2;A3,通过可谐调滤波片增大入射光的中心波长和调节带宽d,当偏振度DOP发生变化时由中心波长λ1加上带宽的一半d/2得到此波段不发生混叠时最大的波长λ3;A4,通过得到的此波段不发生混叠时最小的波长λ2和被调制的位置a1根据公式t1=ΔDN/f=a1×λ2计算出偏振成像系统整体的系数t1;A5,通过得到的此波段不发生混叠时最大的波长λ3和a1+1根据公式t2=ΔDN/f=λ3×(a1+1)计算出偏振成像系统整体的参数t2,对两个系数t1和t2进行对比检测。本
-
公开(公告)号:CN112531046A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011517046.2
申请日:2020-12-21
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01L31/0236 , H01L31/042 , H01L31/054 , H01L31/18 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供的是一种基于陷光结构玻璃的高效钙钛矿太阳能电池的设计。其特征是:它由电池背电极层2、背电极电子传输层3、钙钛矿层4、前电极空穴传输层5、前电极层6直接沉积在高效陷光结构玻璃1的陷光结构面组成。钙钛矿太阳能电池直接沉积在陷光结构玻璃陷光面,相对于平板结构能有效减少光反射,增加电池对入射光的光能吸收和光电转化能力,本发明设计能使钙钛矿太阳能电池的效率提升10‑15%。
-
-
-
-
-
-
-
-
-