一种集成式的全斯托克斯偏振成像方法

    公开(公告)号:CN114518171B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202210126835.6

    申请日:2022-02-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种集成式的全斯托克斯偏振成像方法,具体步骤包括:(1)设计像素化偏振敏感光子器件,每个像素包括两种或者两种以上的各向异性纳米单元,使得两种正交的偏振光传播通过单个像素之后的归一化振幅差在0.02以上;(2)使用不同波长的单色光入射到所述像素化偏振敏感光子器件,同时改变入射光的偏振态,表征得到不同偏振态下光子器件每个像素的光谱,获取先验知识;(3)搭建成像系统,对成像场景进行光学采集;(4)构建并训练重建算法,重建全斯托克斯参量。本发明构建的偏振敏感的像素化光学器件可完成全偏振的光学调制,而且结合压缩感知理论与深度学习,可以通过一次采集,实现全斯托克斯的偏振成像。

    一种集成式的全斯托克斯偏振成像方法

    公开(公告)号:CN114518171A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210126835.6

    申请日:2022-02-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种集成式的全斯托克斯偏振成像方法,具体步骤包括:(1)设计像素化偏振敏感光子器件,每个像素包括两种或者两种以上的各向异性纳米单元,使得两种正交的偏振光传播通过单个像素之后的归一化振幅差在0.02以上;(2)使用不同波长的单色光入射到所述像素化偏振敏感光子器件,同时改变入射光的偏振态,表征得到不同偏振态下光子器件每个像素的光谱,获取先验知识;(3)搭建成像系统,对成像场景进行光学采集;(4)构建并训练重建算法,重建全斯托克斯参量。本发明构建的偏振敏感的像素化光学器件可完成全偏振的光学调制,而且结合压缩感知理论与深度学习,可以通过一次采集,实现全斯托克斯的偏振成像。

    一种基于入射光偏振控制的双模式光学显微成像装置

    公开(公告)号:CN111272066B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010110734.0

    申请日:2020-02-24

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 徐挺 霍鹏程 闫峰

    Abstract: 本发明公开了一种基于入射光偏振控制的双模式光学显微成像装置,入射光通过偏振器和滤波片的组合转化为左旋圆偏振光和右旋圆偏振光照射待测样品,通过样品的透射光经过显微物镜和中继镜后入射到微结构空间滤波器,微结构空间滤波器对于两种正交的左旋圆偏振光和右旋圆偏振光施加两个不同的附加相位,并且反转其所具有的圆偏振态,经过微结构空间滤波器的透射光再通过成像透镜以及交叉圆偏振器后成像在图像获取装置上。本发明显微成像装置不需要外加电控等有源设备就可以实现普通明场成像与相差成像模式的实时切换,因而可以快速获得振幅型和相位型成像物体的整体形貌以及边缘形态等信息,从而具有十分重要的科学意义和实用价值。

    一种高转化效率光吸收器薄膜及其制备方法和包括该薄膜的海水淡化器

    公开(公告)号:CN112852147A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110112300.9

    申请日:2021-01-27

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 徐挺 张辉

    Abstract: 本发明公开了一种高转化效率光吸收器薄膜及其制备方法和包括该薄膜的海水淡化器。光吸收器薄膜,以芳香族聚酰胺纳米纤维为框架结构,掺杂具有太阳能吸收效果的配比物质制备而成。本发明光吸收器薄膜选择芳香族聚酰胺为原料,并制备出芳香族聚酰胺纳米纤维作为具有高机械强度的框架结构,因其优异的机械强度(抗拉、抗弯曲等性能高),从而使得太阳光光吸收器拥有良好的柔韧性,并有利于在可穿戴和非平面光热器件中得到广泛应用。

    一种基于集成电路工艺的石墨烯红外探测器制备方法

    公开(公告)号:CN109119507B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201811029758.2

    申请日:2018-09-05

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明一种基于集成电路工艺的石墨烯红外探测器制备方法。该方法包括如下步骤:1)利用集成电路工艺形成SiO2/Si衬底;2)通过后CMOS工艺形成石墨烯单元像素衬底;3)将步骤2)的石墨烯单元像素衬底转移到步骤1)的SiO2/Si衬底上。本发明利用集成电路工艺生长的SiO2和Si材料具有极高的材料质量和极少的SiO2/Si界面缺陷,该制备工艺与标准集成电路工艺兼容,降低了探测器的制造成本,提升了探测器的性能和可靠性。

    一种电致变色材料及其制备方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118515855A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410726127.5

    申请日:2024-06-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了醚链修饰的苯‑噻吩类共聚物电致变色材料及其制备方法。苯‑噻吩类共聚物为poly(EB‑ether)。本发明首先通过取代反应和偶联反应得到前驱体EB‑ether,然后在二氯甲烷(DCM)和乙醇(EtOH)的混合溶液中通过电化学方法合成了一种醚链修饰的苯‑噻吩类共聚物电致变色材料,并且在氯化钾(KCl)水溶液中研究了poly(EB‑ether)的光谱电化学和电致变色性能。

    导光板、前置光源及显示装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117970553A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202211497397.0

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本申请涉及显示技术领域,具体公开一种导光板、前置光源及显示装置。导光板包括导光基板,包括反射面、出光面以及至少一组相对设置的两个入光面,其中,所述反射面和所述出光面相对设置,所述反射面和所述出光面分别与所述入光面相接;在所述反射面上,多个对称式导光微结构以所述反射面的几何中心对称设置,多个非对称式导光微结构以所述反射面的几何中心为对称中心对称设置;所述多个对称式导光微结构和所述多个非对称式导光微结构的分布密度之和从所述对称中心分别向一组相对设置的两个入光面方向对称地递减。在保证导光板画面对比度和视角均匀性的同时,满足出光均匀性和亮度需求,进而满足大幅面反射式显示设备的照明需求。

    显示装置以及其制作方法、显示方法

    公开(公告)号:CN117761912A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202211473675.9

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明提供一种显示装置,包括激光发射组件、位相液晶显示面板和振幅显示面板,激光发射组件用于为振幅显示面板提供显示光源,位相液晶显示面板设置于振幅显示面板的出光侧,振幅显示面板加载有至少一幅多视角图像,位相液晶显示面板能通过施加电压或不施加电压的方式改变位相液晶显示面板中的液晶分子的排布,当不施加电压时,位相液晶显示面板能对输入的多视角图像进行调制,并将各视角图像投影到空间不同位置形成不同的视点,使显示装置进行3D显示,当施加电压时,位相液晶显示面板不对输入的多视角图像进行调制,使显示装置进行2D显示。因此本发明的显示装置能够通过施加电压实现3D显示和2D显示之间的切换。本发明还涉及一种显示装置的制作方法及显示方法。

    一种基于一维倾斜光栅的时空光学涡旋发生器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117727484A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311722886.6

    申请日:2023-12-15

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 徐挺 霍鹏程

    Abstract: 本发明公开了一种基于一维倾斜光栅的时空光学涡旋发生器及其制备方法。一种基于一维倾斜光栅的时空光学涡旋发生器,包括衬底和设置在衬底上的一维倾斜光栅,当入射光脉冲通过所述一维倾斜光栅时,在共振频率附近呈现出一个孤立透射零值奇点,所述透射零值奇点在ω‑kx空间中产生了一个螺旋相位,同时可以在τ‑x域中产生时空光学涡旋。本发明公开了由一维倾斜光栅组成的微米级尺寸的时空光学涡旋发生器。该器件在动量‑频率空间支持一个孤立的零值奇点,允许时空光学涡旋的非定域产生,而无需对入射光脉冲进行时间‑频率‑时间的变换或空间位置的对准。这种方法大大简化了装置并提高了生成效率,从而为使用集成化的芯片级平台进行超快脉冲的复杂控制铺平了道路。

    一种用于传感芯片光谱实时采样的集成式微流控系统夹紧装置

    公开(公告)号:CN117085757A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310039740.5

    申请日:2023-01-12

    Abstract: 本发明属于光学传感、微流体及精密装配相融合的交叉技术领域,公开了一种用于传感芯片光谱实时采样的集成式微流控系统夹紧装置,通过旋转旋钮实现液体流通管道与光芯片反应池的连接,构建液体回路流通池装置,通过该装置可实现传感芯片光谱的实时采样,从而在原位条件下实现待测样品浓度的检测以及生化反应过程的有效监测。本发明的装置具有集成化高、体积小和易于操作等优点。

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