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公开(公告)号:CN104852772A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510214601.7
申请日:2015-04-29
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种激光跳频水下致声数字通信系统与方法,其针对通信环境的信道特点,并保障通信双方在信息传输的可靠性和安全性,本发明将大气光通信与水下声通信相结合,利用激光跳频技术,通过信息加载于不同重频帧组成的编码来控制激光器进行激光发射,经大气传输使激光能量到达水面后以汽化或击穿方式与水介质发生互作用,从而把光波能量转化为声波能量在水下各异方向传播,通过水下一定范围内任何位置放置的水声采集器接收,可完成空中到水下的非视距数据通信,只要通信双方按照约定的激光跳频通信协议,通信双方的信息安全和保密性即可得到一定的保障,使开放信道环境下的通信方法更具实用价值。
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公开(公告)号:CN102607717A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210042864.0
申请日:2012-02-24
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明公开一种激光同源共束相干探测系统和方法,激光器产生连续的激光光束在光斑均匀化器件中进行均匀化,让其光斑的大小和形状符合声光调制器的有效光孔以及功率分布的均匀性;均匀化后的激光光束和外部输入的射频电信号在声光调制器中相互作用实现布拉格衍射,保证声光调制器的入射光与衍射光的偏振态一致,光调制后形成的0级光斑和1级衍射光斑分别构成相干光通信的参考光和信号光;参考光和信号光经过光学透镜的聚焦和光束准直器处理后,将两束光斑进行平行传输合路送到光电探测器中完成光电信号变换。本发明能够简化系统光路结构、提高激光利用率、以及增强光学匹配性能。
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公开(公告)号:CN109449545B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201811556966.8
申请日:2018-12-19
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种可实现吸波模式和极化转换模式切换的太赫兹变换器,由2层石墨烯层、1层金属极化转换超表面层、1层金属反射层和3层介质层组成;其中每层石墨烯层均由电极层以及附着于该电极层上表面的石墨烯超表面层构成;在其中一层石墨烯层的石墨烯超表面层和电极层之间施加偏置电压V1来调节该石墨烯层的费米能级EF1,同时,在另一层石墨烯层的石墨烯超表面层和电极层之间施加偏置电压V2来调节该石墨烯层的费米能级EF2;当费米能级EF1和/或费米能级EF2的其中一个超过切换阈值时,太赫兹
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公开(公告)号:CN109687116B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201910105110.7
申请日:2019-02-01
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种C波段的小型化宽带宽波束圆极化微带天线,由自上而下依次叠放相贴设置的介质腔体层、寄生层、连接层、辐射层和馈电层组成。通过双点馈电实现圆极化,馈电网络采用一分二的幅度相等、相位相差90°的威尔金森功分器。接地金属柱子的辐射类似于单极子天线,其辐射方向图是全方向的,加载金属柱子展宽微带天线的半功率波束宽度。方形环产生水平极化的电场,用以平衡金属柱子附加的垂直极化电场,在拓展波束宽度的同时,改善天线的轴比性能。通过引入寄生贴片的层叠结构,拓展天线的阻抗带宽,对寄生贴片进行圆弧形倒角,进一步改善天线的轴比带宽以及3dB轴比波束宽度。
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公开(公告)号:CN109687116A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910105110.7
申请日:2019-02-01
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种C波段的小型化宽带宽波束圆极化微带天线,由自上而下依次叠放相贴设置的介质腔体层、寄生层、连接层、辐射层和馈电层组成。通过双点馈电实现圆极化,馈电网络采用一分二的幅度相等、相位相差90°的威尔金森功分器。接地金属柱子的辐射类似于单极子天线,其辐射方向图是全方向的,加载金属柱子展宽微带天线的半功率波束宽度。方形环产生水平极化的电场,用以平衡金属柱子附加的垂直极化电场,在拓展波束宽度的同时,改善天线的轴比性能。通过引入寄生贴片的层叠结构,拓展天线的阻抗带宽,对寄生贴片进行圆弧形倒角,进一步改善天线的轴比带宽以及3dB轴比波束宽度。
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公开(公告)号:CN109449545A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811556966.8
申请日:2018-12-19
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种可实现吸波模式和极化转换模式切换的太赫兹变换器,由2层石墨烯层、1层金属极化转换超表面层、1层金属反射层和3层介质层组成;其中每层石墨烯层均由电极层以及附着于该电极层上表面的石墨烯超表面层构成;在其中一层石墨烯层的石墨烯超表面层和电极层之间施加偏置电压V1来调节该石墨烯层的费米能级EF1,同时,在另一层石墨烯层的石墨烯超表面层和电极层之间施加偏置电压V2来调节该石墨烯层的费米能级EF2;当费米能级EF1和/或费米能级EF2的其中一个超过切换阈值时,太赫兹变换器工作在吸波模式;否则,太赫兹变换器工作在极化转换模式。本能够解决单一器件不能同时实现极化转换和功率吸收的问题。
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公开(公告)号:CN108899648A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810723841.3
申请日:2018-07-04
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种应用于脑活动探测的宽带高增益天线,由不规则的蝶形金属贴片、金属寄生条以及互补环和金属反射腔体组成。本发明采用蝶形天线作为天线优化的基础结构,天线正面通过在蝶形贴片上增加寄生条构成不规则蝶形辐射贴片,并使用共面波导线馈电,共面波导结构位于两个不规则蝶形臂的中间;以及在背面添加互补环结构,通过在互补结构的三角形金属区域进行开槽增加互补环电长度以达到小型化的目的。同时在天线下方放置渐变三层反射腔体,该腔体通渐变的矩形阶梯结构构成。本发明能够在实现天线宽带高增益的同时还具有造价低、结构简单且易与大脑共形的特点。
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公开(公告)号:CN108879089A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810510358.7
申请日:2018-05-24
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种扇形宽波束收发天线,包括发射天线和接收天线。所述发射天线包括相对间隔设置的发射反射层和发射辐射层;发射反射层由发射反射介质基板、发射引向金属贴片阵列和发射反射金属带条所构成;发射辐射层由发射金属地板、发射辐射介质基板和发射辐射单元所构成。所述接收天线包括相对间隔设置的接收反射层和接收辐射层;接收反射层由接收反射介质基板和接收反射金属带条所构成;接收辐射层由接收金属地板、接收辐射介质基板和接收辐射单元所构成。本发明发射天线和接收天线结构简单,易于加工,实现了发射天线和接收天线在水平面扇形宽波束,俯仰面实现窄波束,增益及波束宽度均满足车载角雷达的需求,适用于车载角雷达。
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公开(公告)号:CN105161847B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201510510378.0
申请日:2015-08-19
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种宽带高增益圆极化天线,由第一介质基板、第二介质基板和金属反射板组成;第一介质基板、第二介质基板和金属反射板三者相互平行且自上而下依次间隙叠置。第二介质基板的上表面覆有金属接地板,该金属接地板上开设有一个S形的耦合缝隙。第二介质基板的下表面覆有长条状的微带馈线;微带馈线的延伸方向与S形的耦合缝隙的延伸方向垂直,且S形的耦合缝隙的中心区投影在微带馈线内。第一介质基板的下表面即朝向第二介质基板的一面覆有金属辐射贴片。本发明能够在实现天线宽带高增益圆极化的同时还具有尺寸小、造价低、结构简单且易与其他设备集成的特点。
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公开(公告)号:CN106996962A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710280576.1
申请日:2017-04-26
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: G01N29/11 , G01N21/17 , G01N2021/1706 , G01N2291/015
Abstract: 本发明公开了一种激光注入光纤与相干探测的激光超声无损检测系统,包括YAG脉冲激光器、光学系统、单频激光器、分光棱镜、光纤注入器、光纤耦合器、平衡探测器、数据采集装置、上位机,YAG脉冲激光器可发出脉冲光并作用于被检测金属工件表面,产生在工件内部及表面传输的激光超声信号,单频激光器发出的激光信号经分光棱镜分成信号光和参考光,信号光经被探测物反射后与参考光分别进入不同的光纤注入器后进入光纤耦合器进行相干,再由平衡探测器对相干后的信号进行混频及光电转换,最后由数据采集装置对超声信号检测处理并送上位机进行监测与分析,得出检测结果。采用本发明的技术方案可使激光超声无损检测系统具有探测灵敏度更高、实用性更强、使用范围更广的效果。
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