量子成像方法以及量子成像系统

    公开(公告)号:CN110568613A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910795456.4

    申请日:2019-08-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供一种量子成像方法以及量子成像系统。通过该量子成像方法需要存储Sn、Sn+m、In(x,y)以及In+m(x,y)中至少任意三个参数测量数据即可。从而,在整体实现上降低了存储的数据量,减轻了数据存储的负担。同时,通过该量子成像方法涉及到的计算资源也相应地减少,简化了硬件实现的难度,有利于量子成像走向实用化。其中,Sn、Sn+m、In(x,y)以及In+m(x,y)中n和m为任意的正整数。此时,通过该量子成像方法计算时需要的数据不受相邻帧的限制,可以跨越多帧进行成像,使得量子成像实现更加灵活。通过该量子成像方法可以简化数据处理复杂度,快速高效地成像,提高了量子成像的速度和效率,从而可以实现在线成像。

    一种测量雪崩光电二极管的雪崩信号的装置及方法

    公开(公告)号:CN109883558A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910204497.1

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 李俊林 张卫星

    Abstract: 本发明公开了一种测量雪崩光电二极管的雪崩信号的装置,包括:第一电阻,所述第一电阻的一端接收直流偏压;雪崩光电二极管,所述雪崩光电二极管的阴极与所述第一电阻的另一端连接;第一电容,所述第一电容的一端接收脉冲电压,另一端与所述雪崩光电二极管的阴极连接;第二电容,所述第二电容连接在所述雪崩光电二极管的阳极和接地端之间;以及第二电阻,所述第二电阻与所述第二电容并联连接在所述雪崩光电二极管的阳极和接地端之间。

    基于无序多壁碳纳米管的红外激光功率探测器

    公开(公告)号:CN100356148C

    公开(公告)日:2007-12-19

    申请号:CN200510011172.X

    申请日:2005-01-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于无序多壁碳纳米管的红外激光功率探测器,该探测器包括一片由多壁碳纳米管粉末压成的薄片和一金属基片,即把多壁碳纳米管薄片的一面与金属基片紧密接触,另一面覆以金属导电薄膜。工作时,先把金属导电薄膜和金属基片分别用导线和外电路测量仪表相连接,然后将被测红外激光入射到金属导电薄膜的表面,这样,随着入射光强的变化,电路中将产生不同强度的光致电流,且在光强增大时电流增大,光强减小时电流减小。本发明相对于现有技术,结构简单,制作方便,而且光电响应速度快,对红外波段光非常敏感,其探测响应时间为秒量级。该器件在红外激光功率测量领域具有广阔的应用前景。

    成像方法及系统
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115840235A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211677678.4

    申请日:2022-12-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请实施方式提供了一种成像方法及系统。成像方法包括使用赝热光作为探测光,并将探测光照射至运动物体后形成反射光;利用单像素探测器接收反射光,并利用频率分析系统确定反射光相对于探测光的多普勒频移分布;基于反射光相对于探测光的多普勒频移分布,获得运动物体的速度序列;基于关联成像算法,利用预存储的参考空间热光场分布和速度序列构建运动物体的全视场速度图像和空间像,其中空间像对应运动物体的反射率分布,运动物体的速度的方向垂直于单像素探测器的采集面所在的平面,速度序列与预存储的参考空间热光场分布相对应。

    量子成像方法以及量子成像系统

    公开(公告)号:CN113009689B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110238903.3

    申请日:2021-03-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供了一种量子成像方法及量子成像系统。量子成像方法包括:通过入射光照射至目标物体后形成信号光,并对信号光进行收集,获得第i次信号光和第i+m次信号光;确定第i次信号光和第i+m次信号光相对于时间t的第n阶导数和获取分别与第n阶导数和对应的参考导数信号和以及根据第n阶导数和以及参考导数信号和中的至少三个构建目标物体的量子成像模型,以获得目标物体的图像,其中,n,i和m分别为任意的正整数,(x,y)为参考导数信号的空间坐标。根据该量子成像方法,可在整体上减少测量数据的次数和数量,减轻数据存储的负担,进而缩短构建图像的时间,提高量子成像的速度和效率。

    一种基于量子隧穿效应的真随机数序列产生方法

    公开(公告)号:CN108776582A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810431883.X

    申请日:2018-05-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于量子隧穿效应的真随机数序列产生方法,采用量子遂穿发生源产生原始随机序列,待量子遂穿发生源的遂穿概率稳定后,采用托普利兹-哈希Toeplitz-hashing方法对遂穿概率稳定后产生的原始随机序列进行降噪处理,得到最终的真随机数序列。本发明产生的随机数序列的元素之间相互独立,意味着随机数序列的有很好的随机性很好;同时,实现该方法的系统简单,成本低廉。

    一种量子成像方法以及量子成像系统

    公开(公告)号:CN106154542B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201510151008.2

    申请日:2015-04-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种量子成像方法及系统,该方法包括以下步骤:S1,提供一入射光;S2,将所述入射光分为一信号光及一参考光;S3,所述信号光照射一成像物体后由一桶探测器收集,并定义第n次测量结果为;S4,所述参考光由一面阵列探测器收集,定义其第n次测量结果为,其中为所述面阵列探测器对应的像素点坐标;以及S5,存储所述及,当接收到第n+1次数据和时,计算。

    一种量子成像方法以及量子成像系统

    公开(公告)号:CN106154542A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510151008.2

    申请日:2015-04-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种量子成像方法及系统,该方法包括以下步骤:S1,提供一入射光;S2,将所述入射光分为一信号光及一参考光;S3,所述信号光照射一成像物体后由一桶探测器收集,并定义第n次测量结果为 ;S4,所述参考光由一面阵列探测器收集,定义其第n次测量结果为,其中为所述面阵列探测器对应的像素点坐标; 以及S5,存储所述及,当接收到第n+1次数据和时,计算。

    基于无序多壁碳纳米管-金属异质结的温度传感器

    公开(公告)号:CN1632484A

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN200510011171.5

    申请日:2005-01-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于无序多壁碳纳米管—金属异质结的温度传感器,涉及一种基于无序多壁碳纳米管—金属异质结的温度传感器及其制作方法。该温度传感器包括绝缘绝热管,填充在绝缘绝热管内的多壁碳纳米管粉末柱,设置在多壁碳纳米管粉末柱一端且与碳纳米管粉末柱紧密接触形成碳纳米管—金属异质结的金属温度探头以及封压在碳纳米管粉末柱另一端的导电金属块。工作时,先把电极和外电路测量仪表相连接,然后将金属温度探头与被测物体相接触,这样,由于碳纳米管—金属异质结的存在,电路中会产生随温度变化的热致电流。该温度传感器不仅结构简单,制作方便,成本低廉,而且可测量温度范围宽,在大范围内均能保证同样的测量精度,对温度的响应时间快。

    一种测量雪崩光电二极管的雪崩信号的装置及方法

    公开(公告)号:CN109883558B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910204497.1

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 李俊林 张卫星

    Abstract: 本发明公开了一种测量雪崩光电二极管的雪崩信号的装置,包括:第一电阻,所述第一电阻的一端接收直流偏压;雪崩光电二极管,所述雪崩光电二极管的阴极与所述第一电阻的另一端连接;第一电容,所述第一电容的一端接收脉冲电压,另一端与所述雪崩光电二极管的阴极连接;第二电容,所述第二电容连接在所述雪崩光电二极管的阳极和接地端之间;以及第二电阻,所述第二电阻与所述第二电容并联连接在所述雪崩光电二极管的阳极和接地端之间。

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