一种随机数生成系统
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117632083A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311687721.X

    申请日:2023-12-07

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本申请涉及一种随机数生成系统,应用在信息安全领域,其中系统包括:泵浦光发射单元、随机激光生成单元、光谱信息生成单元和随机数生成单元;泵浦光发射单元用于生成泵浦光,将泵浦光发射至随机激光生成单元;随机激光生成单元用于接收泵浦光,通过激光染料和纳米颗粒将泵浦光转化为随机激光,将随机激光发射至光谱信息生成单元;光谱信息生成单元用于接收随机激光,将随机激光生成光谱信息,将光谱信息传输至随机数生成单元;随机数生成单元用于接收光谱信息,将光谱信息转换为随机数。本申请具有的技术效果是:有助于降低系统的制造成本,提高随机性和复杂性,提升随机数的质量和安全性。

    一种稀土铕的β-二酮配合物的制备方法及其在塑料闪烁光纤中的应用

    公开(公告)号:CN117362340A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311306028.3

    申请日:2023-10-09

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及闪烁体辐射探测技术领域,尤其涉及一种稀土铕的β‑二酮配合物的制备方法及其在塑料闪烁光纤中的应用。本发明制备了一种稀土铕的β‑二酮配合物作为闪烁体,制备方法操作简单,便于实施;以该闪烁体构成塑料闪烁光纤,利用配体敏化稀土离子发光的效应(即Antenna效应),当芯层的闪烁体材料受到辐射的照射时,其中的稀土配合物会将辐射吸收转化为红色可见光,可见光能够在纤芯和包层之间通过全反射作用在光纤中传播,同时基于稀土配合物的性能,光纤具有高发光性和高稳定性的优点,并且该塑料闪烁光纤制备方法简单、生产成本低、便于实施,可以大规模推广应用。

    一种宽范围多波段热光开关及其制作方法

    公开(公告)号:CN113009724B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202110198337.8

    申请日:2021-02-22

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽范围多波段热光开关及其制作方法,该方法利用大气压压力及毛细作用将液晶全填充到光子晶体光纤中,然后用光纤切割刀把全填充的光子晶体光纤和单模光纤端面切割平整放在光纤熔接机上,将单模光纤与液晶全填充的光子晶体光纤熔接在一起。然后将液晶填充光子晶体光纤放在高精度数显恒温加热台上,将其两端的单模光纤分别接在宽带光源和光谱仪上。在液晶清亮温度附近,液晶折射率会发生剧烈变化,进而引起光子带隙移动。在光子带隙和干涉共同作用下,透射光谱会发生剧烈移动,进而形成热光开关S1,S2,S3和S4四个主要热光开关。热光开关不仅具有高的消光比,宽的控制范围,还能同时控制两个通信窗口波段。

    一种基于钙钛矿量子点随机激光器的准全向波分复用无线光通信系统

    公开(公告)号:CN115275761A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210718540.8

    申请日:2022-06-16

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于钙钛矿量子点随机激光器的准全向波分复用无线光通信系统,该系统采用热注射法制备出能够产生红、绿、蓝波段的钙钛矿量子点随机激光材料,利用三个独立紫色波段激光分别激发出红、绿、蓝三种波段的随机激光,通过对三个独立紫光激光器进行调制,将所传输信号加载到其激发出的红、绿、蓝随机激光信号中,并将该三色随机激光器其作为波分复用无线光通信系统光源,在接收端利用窄带光学滤波器实现解复用,解复用后的光信号通过光电检测和信号处理实现解调。该系统由于采用随机激光作为光源,与现有空间光通信系统相比具有全向性好和传输速率高等优点,在自由空间无线光通信和水下无线光通信系统中具有良好的应用前景。

    一种柔性液晶弹性体激光器的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118920248A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410963324.9

    申请日:2024-07-18

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性液晶弹性体激光器的制备方法与应用,利用液晶单体和手性引发剂反应,并加入硫醇交联剂、扩链剂、光引发剂和催化剂得到前驱体溶液,最后加入激光染料,通过紫外光固化得到柔性液晶弹性激光器。该柔性液晶弹性体激光器制备流程简单,该柔性液晶弹性体激光器的拉伸伸长率高达795%。通过拉伸柔性液晶弹性体激光器器件,其反射颜色从红色连续变化为蓝色,整个拉伸过程是完全可逆的。通过拉伸改变液晶分子螺距,使得柔性液晶弹性体激光器的输出波长实现560‑750nm的调控,且具有良好的稳定性。本发明的柔性液晶弹性体激光器能够可视化的监测与感知人体关节运动。

    一种等离激元钙钛矿激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118712867A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410825650.3

    申请日:2024-06-25

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及微纳激光器件领域,尤其涉及一种等离激元钙钛矿激光器及其制备方法。本发明提供了一种等离激元钙钛矿激光器及其制备方法,该等离激元钙钛矿激光器包括:基板,以及依次在基板上沉积的自组装银纳米颗粒层和钙钛矿增益层,其中钙钛矿增益层为准二维钙钛矿/聚丙烯腈聚合物薄膜。本发明提出的等离激元钙钛矿激光器实现了钙钛矿增益层的厚度小于衍射波长的极限,获得了低阈值且高稳定性的绿色激光输出。本发明提出的等离激元钙钛矿激光器的制备方法成本低廉,制备的等离激元钙钛矿激光器的厚度远小于可见光波长,并且具有阈值低、输出稳定的优点。

    聚合物螺旋光纤及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115923213A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211529463.8

    申请日:2022-11-30

    Applicant: 安徽大学

    Inventor: 胡志家 杜文彧

    Abstract: 本发明属于聚合物光纤技术领域,具体涉及聚合物螺旋光纤及其制备方法和应用。先将包层材料加入模具升温聚合,再把纤芯材料加入模具升温聚合,制成聚合物光纤预制棒。并将所得聚合物光纤预制棒放置在特种光纤拉丝塔上进行熔融旋转拉伸,获得聚合物螺旋光纤。本发明可按需掺杂不同材料;纤芯直径、包层直径、螺距可控,模式可调,兼具极佳的韧性、成本低廉,可制得聚合物螺旋光纤光栅进行温度传感,也可用于多信道、大容量的光通信中,还可以通过螺旋聚合物光纤产生涡旋光,用做光镊操控细胞移动和旋转,也可以用于测振。本发明聚合物螺旋光纤既能发挥聚合物光纤丰富的材料优势,又能探索螺旋光纤的广泛应用。

    基于聚合物光纤产生涡旋光的方法

    公开(公告)号:CN115840297A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211529613.5

    申请日:2022-11-30

    Applicant: 安徽大学

    Inventor: 胡志家 杜文彧

    Abstract: 本发明属于光纤技术领域,尤其涉及基于聚合物光纤产生涡旋光的方法。本发明制备所需螺距和归一化频率的聚合物螺旋光纤,再将高斯光束汇聚注入聚合物螺旋光纤的一端,经过聚合物螺旋光纤螺旋形的折射率调制与模式耦合后,产生涡旋光出射。用CCD看透射光斑形貌,可观察到“甜甜圈”图样的涡旋光。本发明保证涡旋光在螺旋光纤中可靠、稳定的产生和传输。本发明的将聚合物光纤的优势和涡旋光的广泛应用相结合,提出一种产生涡旋光的方法,从而有助于进一步探索产生涡旋光的丰富工艺,大大降低成本。

    高强度快速固化的UV胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN115746717A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211481369.X

    申请日:2022-11-24

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明属于光固化胶黏剂技术领域,特别涉及高强度快速固化的UV胶及其制备方法。本发明在催化剂的条件下,醇与系列酯发生反应,得到分子量4000‑10000,黏度5000‑8000cps(25℃)的预聚物。将预聚物、单体酯、光引发剂、抗氧化剂等混合均匀制备出单组份低粘度的产品,通过光引发自由基聚合反应,实现了产品的交联固化。本发明提供的方法具有原料来源方便、价格便宜、工艺制作简单、固化速率快、固化后杨氏模量高达600Mpa、产品固化收缩率小,所制备的高强度快速固化的UV胶易于在高温(45℃)储存、运输、玻璃化温度低、热膨胀系数小、胶和产品易于分离等优点。

    一种基于微腔结构检测灵敏度可调的光学陀螺仪及角速度的测量方法

    公开(公告)号:CN115307619A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210947394.6

    申请日:2022-08-09

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微腔结构检测灵敏度可调的光学陀螺仪及角速度的测量方法,所述光学陀螺仪包括直波导、微环谐振腔、旋转平台、空间周期性微电极、耦合区、可调电压源;直波导与微环谐振腔处于耦合状态,形成耦合区;旋转平台用于带动微环谐振腔旋转;入射光经由直波导通过耦合区进入微环谐振腔;空间周期性微电极设置在微环谐振腔的非耦合圆弧区域,作用于微环谐振腔,施加周期分布电场对电极对应区域产生调制,形成周期性的折射率分布,产生一个调制深度可控的等效布拉格光栅;可调电压源用于调节空间周期性微电极的电压,调节电极对应区域折射率。本发明可以通过测量该陀螺仪透射光谱的谐振劈裂峰透射率差值实现角速度的测量。

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