一种通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光器

    公开(公告)号:CN103825184B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201410082079.7

    申请日:2014-03-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明属于空间光通信技术领域,具体涉及一种通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光器。为有效提高激发态原子滤光器的泵浦效率,并克服因泵浦激光稳频模块导致的光路复杂、环境条件要求高、适应性差以及实用性低的问题,该滤光器去除了外置稳频模块,而是利用滤光器内部的Rb原子蒸汽吸收峰作为频率标准,结构更加简单,工作稳定性更好且效率更高,由于该方案结合多跃迁吸收带的产生原理,采用非常具有针对性的稳频方式,从而能够得到很好的泵浦效果。

    一种通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光器

    公开(公告)号:CN103825184A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410082079.7

    申请日:2014-03-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明属于空间光通信技术领域,具体涉及一种通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光器。为有效提高激发态原子滤光器的泵浦效率,并克服因泵浦激光稳频模块导致的光路复杂、环境条件要求高、适应性差以及实用性低的问题,该滤光器去除了外置稳频模块,而是利用滤光器内部的Rb原子蒸汽吸收峰作为频率标准,结构更加简单,工作稳定性更好且效率更高,由于该方案结合多跃迁吸收带的产生原理,采用非常具有针对性的稳频方式,从而能够得到很好的泵浦效果。

    一种生物磁场的测量系统和测量方法

    公开(公告)号:CN115919318A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211274100.4

    申请日:2022-10-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种生物磁场的测量系统和测量方法。本系统包括载物台、稳场磁力仪模块、测量磁力仪模块、稳场线圈模块、反馈控制模块和数据处理模块;其中,载物台用于放置待测生物;稳场磁力仪模块,用于测量稳场线圈模块中的环境磁场并将测量信号实时输入到反馈控制模块和数据处理模块;反馈控制模块,用于根据测量信号实时调整输入给稳场线圈模块的电流;稳场线圈模块,用于产生消除环境磁场的补偿磁场;测量磁力仪模块,用于测量稳场线圈模块内的总磁场并将其发送给数据处理模块;数据处理模块,用于对测量磁力仪模块的测量信号和稳场磁力仪模块的测量信号做差值运算,得到待测生物的生物磁场。本发明能够实现无磁屏蔽条件下的生物磁场测量。

    基于神经网络的脑磁图眼动伪迹检测、清除方法及电子装置

    公开(公告)号:CN112220482B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202011026445.9

    申请日:2020-09-25

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种基于神经网络的脑磁图眼动伪迹检测、清除方法及电子装置,包括:切割待检测脑磁图信号,依据信号片段及脑磁传感器探测信号位置,绘制若干脑磁信号视图;提取脑磁信号视图的信号空间分布特征,并对所述信号空间分布特征进行分类;依据一固定比值以及包含眼动伪迹噪声信号的脑磁图信号片段相应时间点的眼动眼电信号片段,获取眼动信号干扰片段;将包含眼动伪迹噪声信号的脑磁图信号片段与眼动信号干扰片段相减,并将得到的去除眼动伪迹噪声信号片段还原至相应位置。本发明在检测时不需要电极测量的眼电信号,在清除时不会对未被眼电信号影响的脑磁信号产生干扰,使得原始的脑磁信号中的信息能够最大程度保留下来。

    一种双光子原子滤光器及其过滤光信号的方法

    公开(公告)号:CN104953460A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510303113.3

    申请日:2015-06-05

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布一种双光子原子滤光器及其过滤光信号的方法,双光子原子滤光器依次包括第一起偏器、第一磁体、铷泡、第二磁体和第二起偏器;还包括用于产生778nm泵浦激光的泵浦激光器、聚焦透镜和高反镜;第一、第二磁体产生一轴向静磁场,方向与铷泡的滤光方向平行;铷泡置于轴向静磁场内,轴向静磁场的方向与铷泡的滤光方向平行,由塞曼效应造成原子能级分裂,使得目标光信号经过所述原子滤光器过滤时,在泵浦光作用下在双光子跃迁谱位置产生透射峰,输出与泵浦光相同波段的光信号。本发明提供通带带宽窄,可应用在超高精密激光光谱稳频和新型光钟领域。

    基于超亮发光二极管的多路真随机数序列发生方法及装置

    公开(公告)号:CN104536721A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410743420.9

    申请日:2014-12-08

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种基于超亮发光二极管的多路真随机数序列发生方法及装置。装置包括:随机源,衰减器,光电探测器,示波器、计算机及稀疏波分复用器。方法包括以下步骤:一随机源产生一随机光信号;随机光信号通过一衰减器后注入一稀疏波分复用器中;稀疏波分复用器的每一路输出,都注入一光电探测器中;光电探测器将随机光信号转换为一模拟电信号;将所述各路模拟电信号注入一示波器,示波器将模拟电信号转换为数字信号并进行采集及存储后注入一计算机;计算机对数字信号进行后处理得到随机序列,并将其输出。能够保证最终输出序列的随机性和很小的关联性,也对光源的不同波长信号进行了充分的利用。

    一种高度集成化的新型法拉第反常色散原子滤光器结构

    公开(公告)号:CN103972781A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410218727.7

    申请日:2014-05-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明属于原子滤光技术领域,具体涉及一种高度集成化的新型法拉第反常色散原子滤光器结构。所述滤光器为双层式结构,其上层包含电源模块、液晶显示屏以及电路模块,其下层为滤光器结构的主体部分,包含:温控模块、磁控模块;相对于现有的滤光器专利技术,本发明具有以下特色和优点:高度集成性:本发明将温控模块、磁控模块、电源模块、显示模块等集成到一起;可调谐性:利用温控和磁控模块对气泡谱线进行调谐;便捷性以及较高的商业价值。

    一种1.5μm波段的偏振泵浦原子滤光器

    公开(公告)号:CN103969842A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410219335.2

    申请日:2014-05-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明属于原子滤光技术领域,具体涉及一种1.5μm波段的偏振泵浦原子滤光器。该原子滤光器利用偏振抽运光使碱金属原子激发态磁子能级产生原子数差,而原子数差会带来圆双折性,从而使入射光产生旋光作用,实现滤光功能。具体而言,该方案重点针对通信波段最常见的1.5μm波段激光信号,工作原子选取碱金属铷原子,使用780nm半导体激光器对Rb87的5S1/2→5P3/2进行泵浦,利用Rb87的5P3/2→4D3/2跃迁制作通信波段的偏振泵浦原子滤光器。由于采用了偏振泵浦的方式实现滤光,该滤光器不需磁场就可实现滤光功能,省去传统滤光器中的磁场部分结构,从而简化滤光器结构,并可将其运用于不需要磁场的特殊情形下。

    基于神经网络的脑磁图眼动伪迹检测、清除方法及电子装置

    公开(公告)号:CN112220482A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011026445.9

    申请日:2020-09-25

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种基于神经网络的脑磁图眼动伪迹检测、清除方法及电子装置,包括:切割待检测脑磁图信号,依据信号片段及脑磁传感器探测信号位置,绘制若干脑磁信号视图;提取脑磁信号视图的信号空间分布特征,并对所述信号空间分布特征进行分类;依据一固定比值以及包含眼动伪迹噪声信号的脑磁图信号片段相应时间点的眼动眼电信号片段,获取眼动信号干扰片段;将包含眼动伪迹噪声信号的脑磁图信号片段与眼动信号干扰片段相减,并将得到的去除眼动伪迹噪声信号片段还原至相应位置。本发明在检测时不需要电极测量的眼电信号,在清除时不会对未被眼电信号影响的脑磁信号产生干扰,使得原始的脑磁信号中的信息能够最大程度保留下来。

    一种裸眼3D视频生成方法

    公开(公告)号:CN103247065B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310149142.X

    申请日:2013-04-26

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提出一种裸眼3D视频生成方法,该方法基于图割优化,能够生成高质量的裸眼3D视频。主要的技术方案包括如下步骤:将双目相机采集到的双路图像进行标定,校正处理;进行基于图割的立体匹配,获得双路图像对应的两幅视差图像;利用线性内插的方法生成新的中间视点图像;采用基于图割的图像修补算法对于新视点中缺失的部分进行修补;新视点图像进行像素交织合成,使其适合于裸眼3D显示器显示。本发明的方法利用图割算法优化了立体匹配和图像修补两个主要部分,在获得高质量虚拟视点图像的同时,易于并行化加速,同时复用了计算模块,可节省硬件成本。本方法同时避免了多相机阵列的复杂性以及计算机建模,具有良好的真实感和立体效果。

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