一种单光子源集成器件加工方法

    公开(公告)号:CN112993096A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110076337.0

    申请日:2021-01-20

    IPC分类号: H01L33/00 H01L33/06 H01L33/14

    摘要: 本申请涉及一种单光子源集成器件加工方法,包括:通过分子束外延(MBE)工艺,在生长衬底上依次生长牺牲层和自组装量子点层;通过外延层剥离(ELO)工艺,将自组装量子点层转移到器件衬底上。通过本申请,量子点薄膜层可以转移到任意半导体衬底或金属材料衬底等器件衬底上,易于实现集成。

    一种基于频谱能量的数字全息图谐波探测与消除方法

    公开(公告)号:CN106949968B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201710179861.4

    申请日:2017-03-23

    IPC分类号: G01J3/45 G03H1/16

    摘要: 本发明属于数字全息技术领域,公开了一种基于频谱能量的数字全息图谐波探测与消除方法,包括图像的傅里叶变换、谐波频谱的寻找、读取谐波频谱的坐标和复数值、计算谐波在水平竖直两个方向上的频率和干扰强度系数以及初相位、利用参数构建谐波分布、图像校正六个步骤完成有谐波干扰的图像的处理。本发明不需要设计滤波器,只利用零级傅里叶变换谱和谐波谱的能量关系即可;无需获得谐波对应频谱的范围;不会对原物光的信息有任何影响;不需要对频谱图进行逆傅里叶变换;利用能量关系获得谐波参数后,构建谐波强度分布,直接相减消掉谐波,计算简单。

    一种单光子源集成器件加工方法

    公开(公告)号:CN112993096B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110076337.0

    申请日:2021-01-20

    IPC分类号: H01L33/00 H01L33/06 H01L33/14

    摘要: 本申请涉及一种单光子源集成器件加工方法,包括:通过分子束外延(MBE)工艺,在生长衬底上依次生长牺牲层和自组装量子点层;通过外延层剥离(ELO)工艺,将自组装量子点层转移到器件衬底上。通过本申请,量子点薄膜层可以转移到任意半导体衬底或金属材料衬底等器件衬底上,易于实现集成。

    基于广义相移数字全息的微小位移测量方法

    公开(公告)号:CN106247950A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610739015.9

    申请日:2016-08-27

    IPC分类号: G01B11/02

    CPC分类号: G01B11/02

    摘要: 基于广义相移数字全息的微小位移测量方法,它涉及精密测量技术领域;通过使用广义相移数字全息实验光路和广义相移干涉术相移抽取算法,编写程序实现抽取相移的精确算法。通过算法的实现找到条纹变化与参考光相移之间的关系,获取精确的相移值,利用相移值与反射镜的微小位移的关系式,推算出目标反射镜移动的微纳米尺度的位移。本发明所述的基于广义相移数字全息的微小位移测量方法,精度可以达到纳米量级,广义相移数字全息实验光路的搭建比较简单,采用的相移抽取的精确算法在实现相移值得抽取时比较容易。

    一种基于自拉曼与OPO相结合的激光器

    公开(公告)号:CN105375328B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201510902548.X

    申请日:2015-12-08

    IPC分类号: H01S3/30 H01S3/16

    摘要: 本发明公开了一种基于自拉曼与OPO相结合的激光器,包括第一腔镜、第二腔镜和第三腔镜,所述第一腔镜和第二腔镜之间设置有自拉曼晶体,所述第二腔镜和第三腔镜之间设置有OPO晶体,所述第一腔镜、第二腔镜和第三腔镜上镀有镀膜,使得第一腔镜、第二腔镜之间形成基频光腔,第二腔镜和第三腔镜之间形成OPO腔,第一腔镜、第三腔镜之间形成拉曼激光腔,自拉曼晶体完成泵浦光转化为基频光、基频光转化为拉曼光的波长转换,拉曼光作为泵浦源泵浦OPO晶体,完成拉曼光到OPO参量光波长转化。用自拉曼介质实现自拉曼激光运转,再用该拉曼光做泵浦源泵浦OPO介质完成光参量转换,同时应用调谐技术产生长波长可调谐激光。

    一种离轴角度实时精密可调的数字全息记录装置

    公开(公告)号:CN106325032B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201610860608.0

    申请日:2016-09-28

    IPC分类号: G03H1/10

    摘要: 本发明公开了一种离轴角度实时精密可调的数字全息记录装置。相比于现有技术中的数字全息记录装置,本发明增加了一个小的监控光路和调节反射镜的微调螺丝的办法控制测量离轴角度。利用本发明数字全息记录装置产生的设计光路,可以调节检测参考光反射方向,实现同轴离轴全息的转换;也可以调节、检测离轴角度的大小,在离轴全息中获得最佳离轴角度,使原物像能够刚好分离,有效利用CCD的分辨率和空间带宽;也可以校正同轴数字全息中参考光微小倾斜造成的物光恢复误差。

    一种基于频谱能量的数字全息图谐波探测与消除方法

    公开(公告)号:CN106949968A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710179861.4

    申请日:2017-03-23

    IPC分类号: G01J3/45 G03H1/16

    摘要: 本发明属于数字全息技术领域,公开了一种基于频谱能量的数字全息图谐波探测与消除方法,包括图像的傅里叶变换、谐波频谱的寻找、读取谐波频谱的坐标和复数值、计算谐波在水平竖直两个方向上的频率和干扰强度系数以及初相位、利用参数构建谐波分布、图像校正六个步骤完成有谐波干扰的图像的处理。本发明不需要设计滤波器,只利用零级傅里叶变换谱和谐波谱的能量关系即可;无需获得谐波对应频谱的范围;不会对原物光的信息有任何影响;不需要对频谱图进行逆傅里叶变换;利用能量关系获得谐波参数后,构建谐波强度分布,直接相减消掉谐波,计算简单。

    一种离轴角度实时精密可调的数字全息记录装置

    公开(公告)号:CN106325032A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610860608.0

    申请日:2016-09-28

    IPC分类号: G03H1/10

    摘要: 本发明公开了一种离轴角度实时精密可调的数字全息记录装置。相比于现有技术中的数字全息记录装置,本发明增加了一个小的监控光路和调节反射镜的微调螺丝的办法控制测量离轴角度。利用本发明数字全息记录装置产生的设计光路,可以调节检测参考光反射方向,实现同轴离轴全息的转换;也可以调节、检测离轴角度的大小,在离轴全息中获得最佳离轴角度,使原物像能够刚好分离,有效利用CCD的分辨率和空间带宽;也可以校正同轴数字全息中参考光微小倾斜造成的物光恢复误差。

    太赫兹调制器、太赫兹调制器的制备方法和调谐方法

    公开(公告)号:CN104678598A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510149501.0

    申请日:2015-03-31

    发明人: 张会 徐先锋

    IPC分类号: G02F1/03

    CPC分类号: G02F1/0344 G02F2203/13

    摘要: 本发明公开了一种太赫兹调制器、太赫兹调制器的制备方法和调谐方法。该太赫兹调制器包括:铜谐振环阵列(1)、二氧化钒薄膜(2)、二氧化硅基底(3)、宽带太赫兹源(4)和泵浦激光源(5),其中,铜谐振环阵列(1)和二氧化硅基底(3)形成超材料,二氧化钒薄膜(2)镀在二氧化硅基底(3)的后表面。本发明实施的太赫兹调制器可以实现光控高速宽带太赫兹强度调制。

    太赫兹调制器、太赫兹调制器的制备方法和调谐方法

    公开(公告)号:CN104678598B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201510149501.0

    申请日:2015-03-31

    发明人: 张会 徐先锋

    IPC分类号: G02F1/03

    摘要: 本发明公开了一种太赫兹调制器、太赫兹调制器的制备方法和调谐方法。该太赫兹调制器包括:铜谐振环阵列(1)、二氧化钒薄膜(2)、二氧化硅基底(3)、宽带太赫兹源(4)和泵浦激光源(5),其中,铜谐振环阵列(1)和二氧化硅基底(3)形成超材料,二氧化钒薄膜(2)镀在二氧化硅基底(3)的后表面。本发明实施的太赫兹调制器可以实现光控高速宽带太赫兹强度调制。