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公开(公告)号:CN114966622A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210567455.6
申请日:2022-05-24
Applicant: 南京大学
IPC: G01S7/4913
Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知的阵列SNSPD读出方法及装置,方法包括:(1)构建集成压缩感知采样和重建为一体的深度学习网络;(2)采用自然场景图片作为样本输入深度学习网络进行训练;(3)根据深度学习网络形成压缩感知采样矩阵Sr、Sc;(4)将压缩感知采样向量Sri,Sci以偏置电流的形式加载到阵列SNSPD上;(5)将阵列SNSPD的所有像元的输出合并,根据输出信号幅值获取阵列SNSPD中响应的像元总个数xi;(6)重复执行步骤(4)、(5),直至采样矩阵Sr、Sc的行被遍历完,形成采样结果向量X={xi}T;(7)将采样结果向量X输入训练好的深度学习网络中的初步重建子网络,编解码重建子网络输出的信号为重建信号Y。本发明适用于多像元同时响应、电路简单、速度快。
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公开(公告)号:CN119365061A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411436304.2
申请日:2024-10-15
Abstract: 本发明公开了一种非晶钨超导纳米线单光子探测器,包括光敏部件,光敏部件为非晶钨超导纳米线;非晶钨超导纳米线非晶钨超导纳米线通过以下步骤制备得到:(1)在衬底上生长非晶钨薄膜;(2)利用电子束曝光和反应离子刻蚀法将非晶钨膜刻蚀成迂回纳米线结构,得到非晶钨超导纳米线。本发明采用稳定性好的钨纳米线作为SNSPD的主体材料,提高了SNSPD制备工艺的鲁棒性,延长了SNSPD器件的实际应用中的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112859098B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202110022020.9
申请日:2021-01-08
Applicant: 南京大学
IPC: G01S17/10 , G01S7/48 , G01S7/4863
Abstract: 本发明公开了一种光子数分辨测量增强单光子激光雷达系统及测距方法,通过脉冲激光器向目标发射脉冲激光,同时自身产生同步信号,经同轴电缆输入到时间相关单光子计数器当中作为开始信号,脉冲激光经过目标表面的散射,部分光子沿原光路返回后被接收光路接收,并通过多模光纤耦合到光子数分辨单光子探测器的光敏面上,产生响应信号通过同轴电缆传输到时间相关单光子计数器,控制端通过数据线控制激光雷达系统运行,并处理数据。本发明能够提高单光子激光雷达的信噪比和复杂环境的探测能力,大幅度提高激光雷达的探测距离,实现对软硬目标的鉴别能力,并有可能全天时甚至全天候工作。
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公开(公告)号:CN116698203A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310699741.2
申请日:2023-06-14
Applicant: 南京大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种脉宽复用SNSPD阵列电路、芯片及其制备方法和应用,脉宽复用SNSPD阵列包括若干依次串联的探测器单元,输入端经依次串联的探测器单元后连接至输出端,所述探测器单元包括纳米线探测器、电感和并联电阻,所述纳米线探测器和所述电感串联后与所述并联电阻并联,所述电感按照串联顺序依次增大,且使得任意同等数量的纳米线探测器同时响应时,所述输出端输出的响应信号脉冲宽度都不相同。本发明易于扩展且能够应对多像元同时响应。
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公开(公告)号:CN116295826A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310202961.X
申请日:2023-03-06
Applicant: 南京大学
IPC: G01J1/44
Abstract: 本发明公开了一种适用于阵列超导单光子探测器的信号采集与成像系统,包括:光学回路、读出电路、时间数字转化器和图像生成系统;搭建光学回路,用于调节激光脉冲方向,将光脉冲汇聚到纳米线探测区域;通过读出电路,获取阵列超导单光子探测器的响应信号,像元所连接的行列电路经过放大分别在行和列上产生极性相反的两个脉冲;时间数字转化器获取每个脉冲信号的到达时间,将带有时间戳的信息传输到图像生成系统;图像生成系统基于接收到的信号进行分析,计算各个像元的实际光响应计数值,通过灰度归一化算法输出可视化图像。本发明可以读出响应的时间间隔和空间位置,并对待测物体进行实时成像显示。
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公开(公告)号:CN112859098A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110022020.9
申请日:2021-01-08
Applicant: 南京大学
IPC: G01S17/10 , G01S7/48 , G01S7/4863
Abstract: 本发明公开了一种光子数分辨测量增强单光子激光雷达系统及测距方法,通过脉冲激光器向目标发射脉冲激光,同时自身产生同步信号,经同轴电缆输入到时间相关单光子计数器当中作为开始信号,脉冲激光经过目标表面的散射,部分光子沿原光路返回后被接收光路接收,并通过多模光纤耦合到光子数分辨单光子探测器的光敏面上,产生响应信号通过同轴电缆传输到时间相关单光子计数器,控制端通过数据线控制激光雷达系统运行,并处理数据。本发明能够提高单光子激光雷达的信噪比和复杂环境的探测能力,大幅度提高激光雷达的探测距离,实现对软硬目标的鉴别能力,并有可能全天时甚至全天候工作。
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