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公开(公告)号:CN119987058A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510247038.7
申请日:2025-03-04
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光克尔调谐的动态光学微腔延迟线,提出了光学微瓶腔延迟线动态可调谐系统,包括A激光器、掺饵光纤放大器、衰减器、A带通滤波器、第一光纤分束器、B激光器、A偏振控制器、B偏振控制器、第二光纤分束器、A光电探测器、B光电探测器、B带通滤波器和示波器,其中锥形光纤波导与氟化钙SNAP微瓶腔组成耦合系统。本发明采用的氟化钙SNAP微瓶腔具有零色散、高Q值的特性,结合光克尔调谐方法,实现了响应速度快、延时量大、损耗更低的光学延迟功能,突破了传统延迟线的带宽‑延时常量局限,为光信号处理、微波光子学等领域提供了有力支撑。
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公开(公告)号:CN119269449A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411398941.5
申请日:2024-10-09
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明提供一种基于类电磁诱导透明效应的微型气体检测回音壁模式耦合腔传感器;其包括耦合腔和波导,所述耦合腔为两个大小不等的回音壁模式双环腔,所述波导用于与耦合腔进行波导传输与微腔耦合。所述回音壁模式耦合腔传感器具有如下优点:回音壁模式耦合腔集成度高、品质因子高以及易于诱导类电磁诱导透明效应,确保了透明峰的强度和稳定性。激发的类电磁诱导透明效应可用于检测和识别微型气体种类。
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公开(公告)号:CN113655038B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202110972710.0
申请日:2021-08-24
Applicant: 南昌航空大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种用智能手机无损检测水果糖度的方法,该方法首先于暗环境中用短波长的光源激发出同一品种水果至少5枚不同糖度果实各自果皮选定区域的荧光,借助智能手机测出组成该荧光在红、绿、蓝波段的强度分布,与检测果汁糖浓度的有损糖度检测标准方法得到的糖度值比对,得到荧光强度比与水果糖度的对应关系方程,借助智能手机于暗环境中拍摄同一品种水果的荧光照片,由手机应用程序基于照片中同一像素记录的荧光强度比代入前述的荧光强度比与水果糖度的对应关系方程计算得知水果糖度,多点检测取平均以提高检测精度。本方法利用任何有拍照功能的智能手机,仅需要附加一个短波长的光源并遮挡环境光就可以对挂枝果实作实时、原位、无损检测。
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公开(公告)号:CN116148810A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211095996.X
申请日:2022-09-06
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种基于AUV的SBS激光雷达系统装置,包括岸上主机、SBS激光雷达装置和AUV本体、SBS激光雷达装置设置在AUV本体的内舱,SBS激光雷达装置包括激光器、1/2波片、偏振分束镜、1/4波片、第一反射镜、旋转平台、第二反射镜、聚焦系统、第三反射镜、准直系统、F‑P标准具、ICCD相机、存储模块和无线传输模块,第二反射镜和聚焦系统设置在旋转平台上,本发明将SBS激光雷达装置安装在AUV本体的内舱中,通过测量不同位置水体的布里渊散射频移及线宽等特性,结合布里渊散射频移及线宽与水体参数的关系,进而获取不同位置处的水体参数信息,此外,通过运用旋转平台和聚焦系统,可实现较大范围水域的水体参数测量。
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公开(公告)号:CN109143202B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201811105711.X
申请日:2018-09-21
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟海洋湍流下的受激布里渊散射激光雷达系统装置,包括种子注入式固体脉冲激光器、光束偏振系统、聚焦系统、湍流产生系统、准直系统、F‑P标准具、ICCD和计算机。本发明通过受激布里渊散射雷达系统与湍流产生系统相结合,从而探究海洋湍流对受激布里渊散射激光雷达的影响,这将对受激布里渊散射更好地应用于深海探测有重要意义。
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公开(公告)号:CN108489631B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201810195144.5
申请日:2018-03-09
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种吸收光谱强度比测温方法,主要阐明利用固体材料的光吸收峰强度比测量绝对温度的一种方法及相应的测温器件。方法步骤为:步骤一、选取具有热耦合初态能级的固体材料;步骤二、计算温度T时材料热耦合初态能级参与跃迁的两个光吸收峰强度的比例值R;步骤三、拟合计算出lnR~1/T的关系函数即为温度传感方程。将所用材料涂覆在被测物体上或光纤端面上则构成温度监测膜层或单点测温探头。本发明的技术效果是:测温范围广,稳定性好,精度高,光信号抗干扰,可无线传输。
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公开(公告)号:CN110879249B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201911197192.9
申请日:2019-11-29
Applicant: 南昌航空大学
IPC: G01N29/024
Abstract: 本发明提供一种测量生物牛顿流体极限剪切模量的系统装置。该装置包括单模连续激光器,单模连续激光器发出一束光,经过分束器分成两束光,第一束光经过全反射镜和小孔光阑为调节光路共轴,第二束光入射全反射镜经过平凸透镜聚焦到样品上,样品的散射光通过平凸透镜收集平行光经过平凸透镜聚焦入射针孔滤波器,然后在通过平凸透镜平行光在经过圆柱透镜变成直线光入射VIPA上,出来的平行光通过平凸透镜聚焦入射光纤耦合器,连接到CCD上进行拍照,然后经过采集卡进行采集,把光信号转化电信号,最后通过计算机处理得到布里渊频移图像,进而通过推断运算得出生物牛顿流体极限剪切模量。本发明有测量准确,实时性,非接触,非破坏性和适用临床等优点。
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公开(公告)号:CN112269262A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011012773.3
申请日:2020-09-24
Applicant: 南昌航空大学
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明公开了一种验证水中受激布里渊散射超声光栅结构的方法,是在受激布里渊散射耦合波理论的基础上建立的水中受激布里渊散射超声光栅结构模型,同时得到水中折射率的非均匀分布模型。通过考虑强激光入射到水中激发受激布里渊散射时产生的非线性效应,建立泵浦光和散射光在水中的传输表达式,得到横向传输过程中各空间位置的光强分布,进而建立水中折射率分布函数。通过对介质中光栅理论的研究,选择多种光谱分布与受激布里渊散射光谱分布最为相似的光栅模型,按照其折射率调制规律对本发明所建立的折射率函数进行调制。通过反射谱的对比,获得水中发生受激布里渊散射时的折射率分布关系。
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公开(公告)号:CN108387366B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201810356580.6
申请日:2018-04-19
Applicant: 南昌航空大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种测量高斯光束在水中传输发散角的系统装置。该装置包括种子注入式固体脉冲激光器、PVC管、3.5%盐度海水、高透光学玻璃、反射镜(12、13、14)、光束质量分析仪。种子注入式固体脉冲激光器,发射出波长为532nm的激光,用光束质量分析仪测量入射光光束质量,然后光束经过高透光学玻璃进入PVC管,移动反射镜,可以测量光束在水下传播5米到45米距离后的光束质量因子M2和光束发散角。本发明的优点是:模拟真实水下环境,更准确更高效的测量高斯光束在水下传播的光束特性。
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公开(公告)号:CN110680281A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910901312.2
申请日:2019-09-23
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明提供一种为疤痕血管成像的光学无损检测系统,包括基于相位分辨多普勒光学相干层析成像系统,利用多普勒方差的计算血液流动引起相位改变,实现对血液流速量化和血管脉络图成像。选择不同种类疤痕的组织进行相位分辨多普勒方差光学相干层析成像技术进行成像获取多普勒信号及相位差,通过多普勒方差计算公式和相位差计算公式进行计算分析,实现对不同的疤痕进行血管血液流速以及血管脉络图成像。在相位分辨多普勒光学相干层析成像系统中,增加图像色差地形图及流速颜色标尺。本发明的优点是:成像方便、对生物组织无损伤。
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