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公开(公告)号:CN107941353A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711181534.9
申请日:2018-03-06
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明涉及一种基于双光子关联的相干涡旋拓扑荷的测量方法。所述基于双光子关联的相干涡旋拓扑荷的测量方法包括如下步骤:产生非相干纠缠光子对;将所述纠缠光子对通过分束器分为i光子和s光子;控制计算机使通过空间光调制器的s光子获得涡旋相位,然后将光信号耦合到单模光纤,用雪崩二极管进行单点测量;控制计算机使通过空间光调制器的i光子获得特定的振幅和相位,然后将光信号耦合到单模光纤,用雪崩二极管进行单点测量;将两路所测量的光信号进行关联计算并用计算机记录;通过改变i光子所在光路的空间光调制器的透射系数,寻找输出关联值中的最大值;该最大值所对应的i光子透射系数就是s光子的涡旋拓扑荷值。本发明采用非相干纠缠光子对作为光源,在单光子水平上对相干涡旋的拓扑荷进行了测量,具有测量结果准确、测量范围大的优点。
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公开(公告)号:CN107830938A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710948101.5
申请日:2017-10-12
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 一种脉冲激光器信噪比检测装置,该装置包括第一光纤分束器、延迟光纤、可调延迟器、偏振控制器、脉冲偏置发生器、双级电光强度调制器、第二光纤分束器、触发单元、衰减装置、延迟装置、信号增益装置、多光路复用装置、光电探测装置和电信号处理装置等。本发明利用第一光纤分束器、延迟光纤、可调延迟器、偏振控制器、脉冲偏置发生器、双级强度调制器、第二光纤分束器、触发单元和信号增益装置检测激光器输出脉冲的背底噪声强度,同时,利用第一光纤分束器、第二光纤分束器、衰减装置和延迟装置检测脉冲主峰信号强度,得到信噪比的大小。该装置信噪比的检测范围可达50dB,精度可达1dB,具有操作方便,测试精度高,可靠性好等特点。
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公开(公告)号:CN107727249A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710786650.7
申请日:2017-09-04
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 一种超强超短激光脉冲远场脉宽的单发测量装置和测量方法,装置包括:沿待测超强超短激光脉冲入射方向依次放置的凹面镜、凸面镜、柱面镜、第一反射镜、延迟线、第二反射镜、二阶自相关仪和示波器。待测超强超短激光脉冲首先被由凹面镜和凸面镜组成的缩束系统缩束,缩束后的光束再被柱面镜在竖直方向上一维聚焦,聚焦光束分别通过第一反射镜、延迟线、第二反射镜,最后垂直射入二阶自相关仪,然后通过调节延迟线的高精度平移台使得聚焦光束的一维焦线正好落于二阶自相关仪的倍频晶体上,最后通过示波器获得待测脉冲的远场脉宽。本发明首次实现了高峰值功率激光系统输出超强超短激光脉冲远场脉宽的单发直接测量,具有调节方便、灵活高效和实用性强的特点。
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公开(公告)号:CN107677380A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711041075.4
申请日:2017-10-30
Applicant: 湖北京邦科技有限公司
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种彩色数字硅光电倍增器件,包括由若干行和若干列彩色数字硅光电倍增器像素单元构成的像素阵列,以及用于读取每一彩色数字硅光电倍增器像素单元中的数据及地址信息的读取模块。其中,每一彩色数字硅光电倍增器像素单元自上而下依次由对蓝光、绿光和红光敏感的三层探测器及位于探测器层下方的信号处理电路层构成。本发明的有益效果是,在单个像素单元内便可探测到红、绿、蓝三基色,利用一个像素就能感应全部色彩信息,从而避免了图像的色彩失真;具有单光子级别的灵敏度,可以方便地应用于较低光通量探测领域;在单个像素级别即可实现信号数字化,因此并不需要复杂的读出电路,可以大大降低器件的功耗。
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公开(公告)号:CN107462336A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710916860.3
申请日:2017-09-30
Applicant: 飞秒激光研究中心(广州)有限公司
CPC classification number: G01J11/00 , G01N21/71 , G01N2201/127
Abstract: 本发明提供了一种飞秒激光多模态分子影像系统,采用近红外波段生成装置提供中心波长为1010纳米至1100纳米、谱宽小于25纳米的近红外波段脉冲,该近红外波段脉冲可激发具有强非线性的光学媒介产生具有超宽光谱的飞秒激光脉冲,通过脉冲测量压缩控制模块测量并补偿飞秒激光脉冲到达组织样品积累的色散,最大限度消除“时域展宽”效应,得到的最短脉冲可以与组织样品作用生成多种不同模态的光谱信号,从而提供多种非线性分子影像模态。
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公开(公告)号:CN104296884B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201410567490.3
申请日:2014-10-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明涉及一种超高速时间‑波长交织光脉冲序列通道失配测量和补偿方法,包括待测超高速时间‑波长交织光脉冲产生模块,光频谱测量模块,电频谱测量模块以及数据分析与处理模块。本发明通过对超高速时间‑波长交织光脉冲序列的频域测量与分析,得到了各个通道脉冲序列的失配信息,克服了通过示波器进行时域观测方法中采样率不足的瓶颈。本发明得到的通道失配信息可进一步作为超高速时间‑波长交织光脉冲序列通道失配补偿和校正的依据。
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公开(公告)号:CN107449516A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710546010.9
申请日:2017-07-06
Applicant: 东南大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种自适应探测模式的光子计数线阵读出电路及方法,包括同步模块及由若干像素单元组成的像素阵列,所述每个像素单元包括APD探测器、接口电路、计数器、存储器以及死区时间可调电路;所述死区时间可调电路,用于根据接收的标准脉冲电压计数信号状态经延迟时间后产生使得接口电路复位的复位信号,且根据接收的当前曝光时间内像素的计数值即当前帧的计数值,根据判别的当前帧计数值的大小产生控制信号以调节下一帧的延迟时间大小。本发明可以判断光强强弱来自动调节死区时间大小,提高检测效率,通过与传感器的配合,可合理应用于大阵列读出电路系统中,进而实现成像应用。
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公开(公告)号:CN107340066A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710545272.3
申请日:2017-07-06
Applicant: 南开大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 一种基于荧光光谱的超高激光光强远程测量方法,该方法建立在测量337nm和391nm两条氮气荧光谱线强度之比的基础上,从氮气分子荧光辐射机制入手,理论推导337nm和391nm两条氮气荧光谱线强度比与飞秒激光峰值功率的关系,发现对应337nm和391nm的谱线强度比与飞秒激光脉冲的光斑半径和脉冲宽度没有关系,仅取决于激光脉冲峰值功率I0,最后经最小二乘法曲线拟合得到一个经验公式,通过该公式我们只要测量出337nm和391nm两条谱线的相对强度之比,将其代入经验公式,即可求得飞秒激光的峰值功率,该方法对许多强场激光物理实验中激光峰值功率的远程测量、远程大气传输以及气体检测等方面都具有很重要的意义。
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公开(公告)号:CN107271059A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710607174.8
申请日:2017-07-24
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种高速单光子探测器单片集成电路,通过高速单光子探测器单片集成电路提取高速雪崩信号,一方面取电路体积小,配置简单,极大提高整个探测系统的集成度;另一方面,电路集成度高,寄生参数小,极大的抑制了后脉冲概率。此外提取电路对容性响应信号抑制高,雪崩信号放大增益大,提高雪崩信号的信噪比,降低其甄别难度。
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公开(公告)号:CN107101731A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710259711.4
申请日:2017-04-20
Applicant: 张金祥
Inventor: 张金祥
Abstract: 本发明涉及一种恒温型光子计数器,主要由机构和电路两大部分组成,其特征在于设有屏蔽暗室、恒温结构、电路板固定结构、光子测量结构;所述屏蔽暗室由基座以及分别经固定在基座上的前端盖、后端盖、屏蔽管、镜片、管座块、插座板构成;所述恒温结构包括散热片、风扇、弹簧、半导体制冷片、传导块、温度传感器;所述电路板固定结构包括固定在管座块上的支撑板、隔离板、管座块;所述光子测量结构包括光电倍增管、管座电路板、电源插座、信号插座、控制电路板、信号处理电路板、高压电路板;本发明结构紧凑,体积小巧,温度波动小,可靠性高,电磁干扰小,暗计数小,适用于食品、医药、化工行业中光子测定计数的恒温型光子计数器。
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