光纤传感器激光焊接焦点追踪与能量分布监测方法及装置

    公开(公告)号:CN116765652B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311064525.7

    申请日:2023-08-23

    Inventor: 于迅 彭士涛

    Abstract: 本发明涉及激光焊接领域,尤其涉及光纤传感器激光焊接焦点追踪与能量分布监测方法及装置。通过探测得到到达面阵光探测器阵列表面的光探测像元的数量N单位像元的光通量,计算到达所述面阵光探测器阵列的当前光斑能量,根据所述当前光斑能量和测量得到的激光发散角度,计算得到焦点与面阵光探测器阵列之间的距离。在计算得到焦点与面阵光探测器阵列之间的距离之后,还包括调整激光器出射高度,进而调整焦点与面阵光探测器阵列之间的距离以及到达焊接点的能量,以实现对光纤传感器焊接的精准控制。

    高分辨率实时超短脉冲时频域测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110207837B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201910458893.7

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明属于光学测量领域,涉及一种高分辨率实时超短脉冲时频域测量装置及方法。解决了如何实现超短脉冲时频域信息的高分辨率实时测量,提升测量结果的准确性和可靠性技术难题。测量装置包括对待测信号光进行分束的分束单元,用于对待测信号光进行时域放大的时间透镜单元,用于对待测信号光进行傅里叶变换的色散傅里叶变换单元及用于接收测量数据进行探测的探测单元。采用时间透镜和色散傅里叶变换技术实现超短脉冲亚皮秒瞬态特性的实时测量,准确获得其时频域信息,突破了传统示波器带宽及光谱仪测量速度等能力限制,适用于飞秒级超短脉冲。

    一种测试仪器共享系统以及方法

    公开(公告)号:CN110853321B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201911123971.4

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种测试仪器共享系统,包括待测产品控制模块、误码仪、测试仪器以及测试仪器控制模块。本发明还公开了一种应用于测试仪器共享系统的测试仪器共享方法。通过测试仪器控制模块控制光通信通道的开来连通测试仪器与待测产品之间的光通道,并控制所述测试仪器按照待测产品的测试项目对所述待测产品进行测试。在待测产品与测试仪器对应的光通信通道开启时,测试仪器是被锁定的,不能再被其他待测产品进行调用,从而避免通信冲突,避免测试中断或仪器损坏。

    一种基于光学斩波器的激光抖动校准测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117723268A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311552509.2

    申请日:2023-11-21

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于光学斩波器的激光抖动校准测量装置及方法,装置包括He‑Ne激光器、光学斩波器、光束质量分析仪、光电二极管、示波器和数字信号延时发生器,He‑Ne激光器发射出连续激光形成光路,光路上依次设有光学斩波器和光束质量分析仪,示波器与光电二极管相连,光电二极管朝向光束质量分析仪,示波器和数字信号延时发生器连接;激光穿过光学斩波器形成脉冲激光,示波器与数字信号延时发生器协同实现信号触发同步,脉冲激光照射在光束质量分析仪上成像光斑,基于光斑数据计算,得到激光抖动性参数。与现有技术相比,本发明光斑信号触发同步,可获得不同脉宽频率的激光,可获得与连续激光一致的测量结果,实现系统抖动测量与校准。

    焦斑处超短激光脉冲宽度测量装置与方法

    公开(公告)号:CN114544010B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210176495.8

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 一种焦斑处超短激光脉冲宽度测量方法,包括沿光路依次放置的可变光阑,旋转渐变衰减反射镜,第二反射镜,最后通过离轴镜后进行聚焦,当焦点处的功率密度超过一个固定的阈值,将从焦点开始产生激光成丝现象,成丝后的激光通过一个漫反射板散射。通过成像相机的测量数据可以锁定该激光成丝状态;同时通过透镜收集激光成丝产生的荧光进入光谱仪,通过光谱仪的测量数据也可以锁定该激光成丝的状态。由于光束口径、焦斑大小、产生激光成丝的激光阈值功率密度等都是已知的,这样测量的超短激光脉冲宽度直接与产生激光成丝时的输入阈值能量成正比,通过严格的标定后,脉冲宽度等于产生激光成丝时的输入阈值能量乘以标定系数。本发明采用有别于传统的测量方法,能轻易的测量到打靶中靶点处的脉冲宽度。

    一种基于单通道单光子探测器的光子数分辨方法及系统

    公开(公告)号:CN117589314A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311694705.3

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 一种基于单通道单光子探测器的光子数分辨方法及系统,属于单光子探测领域,包括将入射脉冲光输入一1×2耦合器,利用其两路光路长度不同,使其输出的两个分束光具有一第一相对时延;将1×2耦合器输的两个分束光依次输入多个2×2耦合器,利用其两路光路长度均不同,使其输出的多个分束光具有多个第二相对时延;利用1×2耦合器和所有2×2耦合器用于对入射脉冲光进行多次分光后,输出多个具有不同总和时延的分束光,总和时延基于第一相对时延和第二相对时延得到;对多个分束光进行合束后进行单光子探测,以判断合束光在对应不同的总和时延的时刻是否存在光子,并统计光子数量。本申请可以准确高效分辨入射脉冲光的光子数量。

    一种适用于梯度成像的SPAD阵列
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117367580A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311306630.7

    申请日:2023-10-10

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于梯度成像的SPAD阵列,涉及集成电路技术领域,包括依次连接的M×L列像素、比较模块阵列和总线电路;所述M×L列像素包括M×1输出列像素和L‑1个M×1前级列像素;列像素中每个像素单元均包括SPAD像素和计数器,SPAD像素与计数器连接;SPAD像素每探测一个光子产生一个脉冲,计数器用于对SPAD像素产生的脉冲个数进行计数;比较模块阵列包括M×1的比较模块,比较模块用于输出M×L列像素的原始计数值以及比较数据;总线电路用于读出比较模块产生的原始计数值以及比较数据。本发明提出的适用于梯度成像的SPAD阵列,具有更高的探测精确度,更适用于高读出速度和带宽受限的应用场景。

    一种近红外彩色可视化探测器的制备方法

    公开(公告)号:CN117202686A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311160872.X

    申请日:2023-09-11

    Applicant: 西南大学

    Abstract: 本发明公开了一种近红外彩色可视化探测器。将不可见红外光信号转变为可见光信号是红外探测领域的重要方法。通常,所探测的红外光的辐射强度可通过测量可见光的发射强度来判断。人眼对光源颜色的变化要比对光源强度的变化更为敏感,利用可见光颜色变化反映红外辐射强度的变化将具有更高的灵敏度。本发明中,引入一种发射可见光颜色可随入射近红外光强度变化的探测器,由近红外探测单元和量子点发光单元串联在一起。量子点发光单元采用红光和绿光量子点以一定的体积比混合。在不同近红外辐射光强下,装置对红光和绿光量子点实现选择性激活,可发出不同颜色的可见光,制备成本低廉,工艺简单,实现了不可见信号的强度特性与可视化颜色相关联的策略。

    一种适用于卷积运算的SPAD阵列
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117199093A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311171584.4

    申请日:2023-09-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于卷积运算的SPAD阵列,属于单光子雪崩器件的集成电路技术领域,由M×N个二维排布的像素单元组成,像素单元包括SPAD、脉冲压缩电路、负脉冲矩阵产生电路、正脉冲矩阵产生电路、多输入上下计数器;SPAD探测光子信号并输出数字脉冲信号,脉冲压缩电路将SPAD输出的数字脉冲信号进行脉宽压缩,正、负脉冲矩阵产生电路将脉宽压缩后的一路信号序列拓展成多路正负脉冲矩阵,多输入上下计数器进行累加操作,实现将像素矩阵与特定卷积核相乘后信号序列的加法操作。本发明将SPAD探测器与卷积神经网络技术进行结合,实现一层卷积计算,具备电路结构相对简单、探测灵敏度高、运算实时性高、功耗较低等优势。

    一种单PD探测结合K-K光场恢复的模式分集空间激光通信系统及方法

    公开(公告)号:CN113938193B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202111179725.8

    申请日:2021-10-11

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 胡贵军 陈悦

    Abstract: 本发明公开了一种单PD探测结合K‑K光场恢复的模式分集空间激光通信系统及方法,属于空间激光通信技术领域,包括单波长激光器模块、信号产生模块、电光调制模块、模拟大气湍流信道模块、模式解复用模块、光电探测模块及数字信号处理模块组成;该系统利用模式分集与Kramers‑Kroning探测结合的方法,在接收端对发散的空间光进行分集接收,实现耦合效率最大化。单PD探测结合K‑K光场恢复的模式分集空间激光通信系统在每一路的单模端只需要1个3dB耦合器,1个光电探测器和1个模数转换器就能够实现I、Q两路正交分量信息的接收。节省了18个3dB耦合器,6个90°移相器,18个光电探测器和6个数模转换器。极大地简化了系统复杂度,降低了成本与功耗。

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