一种激光自混合干涉系统光反馈强度因子实时测算方法

    公开(公告)号:CN118089532A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410109306.4

    申请日:2024-01-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光自混合干涉系统光反馈强度因子实时测算方法。其中,所述方法包括:提取任意反馈强度下的自混合干涉信号中的时频脊线,并定位该时频脊线的峰值;根据峰值位置确定无光反馈干涉相位等于0时的时间节点ti;对该信号进行相位解卷得光反馈干涉相位,根据该时间节点ti从该光反馈干涉相位定位时间节点ti下的相位值,根据该相位值求解光反馈强度因子。本发明的目的在于提出一种激光自混合干涉系统光反馈强度因子实时测算方法,能够有效解决实际测量中外部运动目标待测点和环境发生变化导致的C值波动难以进行实时准确计算的问题,实现基于自混合干涉效应高精度测量。

    一种基于时频谱处理激光自混合干涉光反馈强度控制方法

    公开(公告)号:CN117725347A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311760520.8

    申请日:2023-12-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于时频谱处理激光自混合干涉光反馈强度控制方法,包括以下步骤:S1、对自混合干涉信号利用短时傅里叶变换,得到二维的信号时频谱的数值矩阵;S2、对数值矩阵进行求模值运算,并对模值归一化获取归一化矩阵;S3、将归一化矩阵进行多次乘方运算得到权重矩阵,将权重矩阵作为各个时频点之间的权重;S4、将权重矩阵与信号时频谱的数值矩阵相乘,用于保留信号各时刻的主频部分,抑制光反馈强度因子引入的谐波成分;S5、对权重矩阵与数值矩阵相乘后得到的矩阵利用短时傅里叶逆变换,得到时域信号,实现代数上控制自混合干涉信号的光反馈强度;该方法可降低光反馈强度对自混合干涉信号的影响,增强自混合干涉仪的测量稳定性。

    基于自混合干涉的方波变换振幅测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110186551A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910537796.7

    申请日:2019-06-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于自混合干涉的方波变换振幅测量装置,包括光源单元、信号处理单元及数据处理单元,信号处理单元引入了滞回比较器处理信号,以输出所需方波信号,数据处理单元对输出的方波信号寻找翻转点,以根据相邻翻转点间的同一倾斜方向条纹数计算物体振动幅度。本发明还公开了一种基于基于自混合干涉的方波变换振幅测量方法。本发明采用上下限可调的滞回比较器电路对得到的激光自混合信号进行方波变换,有效减小外界的噪声对测量稳定性和准确性的影响。采用自混合干涉原理对激光光源相干性无特定要求,激光器选择自由度大。同时,对信号的放大倍数可控,可测的最小振幅值可达纳米级,易实现宽范围实时测量。

    一种基于自混合干涉的折射率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104535535B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510022741.4

    申请日:2015-01-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于自混合干涉的折射率测量装置,包括激光光源、位移台、反射镜、信号处理单元及数据处理单元,所述位移台上装载有被测样品,所述激光光源、被测样品及反射镜依次光路连接,所述信号处理单元的输入端与所述激光光源相连,其输出端与所述数据处理单元。本发明还公开了一种基于自混合干涉的折射率测量方法。本发明无需传统激光干涉仪的分束器和参考镜等辅助光学元件,结构简单紧凑,成本低廉,装置易准直,适用范围广。

    半导体异质结/同质结及其制备方法和具有其的光催化剂

    公开(公告)号:CN113893870A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202010641110.1

    申请日:2020-07-06

    Inventor: 吕锋仔 黄文财

    Abstract: 本发明公开了半导体异质结/同质结及其制备方法和具有其的光催化剂,半导体异质结/同质结包括半导体过渡层、第一半导体层和第二半导体层,半导体过渡层包括半导体层,第一半导体层和半导体过渡层中半导体层直接接触,第二半导体层和半导体过渡层中半导体层直接接触,第一半导体层与第二半导体层不接触,第一半导体层和与其直接接触的半导体层至少之一的厚度不超出它们所形成的半导体异质结/同质结的空间电荷区宽度、和/或第二半导体层和与其直接接触的半导体层至少之一的厚度不超出它们所形成的半导体异质结/同质结的空间电荷区宽度。该半导体异质结/同质结具有优异的氧化还原能力、最大化的有效活性表面、可控的内建电场、灵活的能带结构匹配和良好的稳定性。

    基于自混合干涉的高精度振幅实时测量装置和方法

    公开(公告)号:CN108917909A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810648440.6

    申请日:2018-06-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于自混合干涉的高精度振幅实时测量装置,包括激光光源、分束镜、光电探测器、反射镜、信号处理单元、数据处理显示单元及被测物,所述激光光源、分束镜、光电探测器、被测物及反射镜依次光路连接,所述信号处理单元的输入端与所述光电探测器相连,其输出端与所述数据处理单元相连。本发明还公开了一种基于自混合干涉的高精度实时振幅测量方法。本发明无需传统激光干涉仪的参考臂,其单臂光路具有易准直且减小系统对外界的噪声敏感度。采用自混合干涉原理对激光光源相干性无特定要求,激光器选择自由度大。同时,装置的增益参数可控,可测的最小振幅值可达纳米级;在频域获取信号频谱特征值,无需数条纹,易实现宽范围实时测量。

    光催化结构及其制备方法和具有其的光催化剂

    公开(公告)号:CN115212895A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110404162.1

    申请日:2021-04-15

    Inventor: 吕锋仔 黄文财

    Abstract: 本发明公开了一种光催化结构及其制备方法和具有其的光催化剂,其中,光催化结构包括第一光催化剂层;第二光催化剂层,所述第一光催化剂层设在所述第二光催化剂层上;所述第一光催化剂层和所述第二光催化剂层形成半导体异质结/同质结;所述第一光催化剂层的厚度和所述第二光催化剂层的厚度均超出它们所形成的半导体异质结/同质结的空间电荷区宽度;所述第一光催化剂层的外表面包含能与反应溶液或气体直接接触的第一区域;所述第二光催化剂层的外表面包含能与反应溶液或气体直接接触的第二区域。该光催化结构具有可控的有效活性表面、增强的内建电场、灵活的能带结构匹配以及更好的稳定性。

    基于自混合干涉的方波变换振幅测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110186551B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910537796.7

    申请日:2019-06-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了基于自混合干涉的方波变换振幅测量装置,包括光源单元、信号处理单元及数据处理单元,信号处理单元引入了滞回比较器处理信号,以输出所需方波信号,数据处理单元对输出的方波信号寻找翻转点,以根据相邻翻转点间的同一倾斜方向条纹数计算物体振动幅度。本发明还公开了基于自混合干涉的方波变换振幅测量方法。本发明采用上下限可调的滞回比较器电路对得到的激光自混合信号进行方波变换,有效减小外界的噪声对测量稳定性和准确性的影响。采用自混合干涉原理对激光光源相干性无特定要求,激光器选择自由度大。同时,对信号的放大倍数可控,可测的最小振幅值可达纳米级,易实现宽范围实时测量。

    一种基于自混合干涉的折射率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104535535A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510022741.4

    申请日:2015-01-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于自混合干涉的折射率测量装置,包括激光光源、位移台、反射镜、信号处理单元及数据处理单元,所述位移台上装载有被测样品,所述激光光源、被测样品及反射镜依次光路连接,所述信号处理单元的输入端与所述激光光源相连,其输出端与所述数据处理单元。本发明还公开了一种基于自混合干涉的折射率测量方法。本发明无需传统激光干涉仪的分束器和参考镜等辅助光学元件,结构简单紧凑,成本低廉,装置易准直,适用范围广。

    基于单边时频谱的激光自混合干涉位移重建方法及装置

    公开(公告)号:CN119687799A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411828766.9

    申请日:2024-12-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于单边时频谱的激光自混合干涉位移重建方法及装置,其中方法包括以下步骤:S1:对目标物采集自混合干涉信号,根据自混合干涉信号进行时频变换获得双边时频谱图;S2:从所述双边时频谱图中选取并保留用于分析的单边时频谱;S3:对单边时频谱进行逆变换得到解析信号;S4:提取所述解析信号的实部及虚部,将两者相除获得正切信号;S5:对正切信号进行反正切运算获得运动相位;S6:根据运动相位计算相位与距离的关系,得到目标物的位移曲线。本发明无需额外引入复杂光学元件获取正交信号,简化了测量系统的构成,为位移测量领域提供了一种新颖、高效且经济的解决方案。

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