-
公开(公告)号:CN116317864A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310092164.0
申请日:2023-02-09
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
IPC: H02S20/30 , E06B9/02 , E06B7/086 , E06B7/28 , H02S30/00 , H10K39/12 , H10K39/18 , H10K71/00 , H10K85/50 , H10K30/50 , H10K30/30
Abstract: 本发明涉及光伏电池技术领域,提供一种百叶窗发电集成装置及其制作方法。百叶窗发电集成装置包括多个钙钛矿太阳能电池单元、多根第一电流收集带、第一分区导电拉绳和第二分区导电拉绳,多根第一电流收集带与多个钙钛矿太阳能电池单元的底电极一一对应电连接;多根第二电流收集带与多个钙钛矿太阳能电池单元的顶电极一一对应电连接。第一分区导电拉绳和第二分区导电拉绳均具有导电段和不导电段,第一分区导电拉绳的导电段与多根第一电流收集带的第一端电连接。本发明提供的百叶窗发电集成装置能够有效提供能源输出,提供一个舒适的环境,降低供暖和空调成本,同时提升整体发电量,实现建筑光能利用扩大化,促进建筑零碳排放。
-
公开(公告)号:CN116165103A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211449667.0
申请日:2022-11-18
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及细颗粒传感技术,具体涉及一种测量细颗粒物固有振动谱的微腔振动谱仪系统及方法。微腔振动谱仪系统包括固有振动激发光路单元和微腔探测光路单元;固有振动激发光路单元依次设有脉冲光源、振镜、物镜及待测颗粒物,微腔探测光路单元依次设有可调谐激光光源、可调衰减器、偏振控制器、耦合光波导、光学微腔、光电探测器和示波器。本发明能够实现固有振动频率在亚兆赫兹‑千兆赫兹频率范围内介观尺度颗粒物及生物颗粒的颗粒物振动引起的声波精密测量。
-
公开(公告)号:CN113933266B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111439492.0
申请日:2021-11-29
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种传感元件。所述传感元件包括衬底、设于所述衬底上的过渡金属硫族化合物层、至少部分覆盖于所述过渡金属硫族化合物层上的绝缘的介质膜、及部分覆盖于所述介质膜上的金属纳米结构。所述金属纳米结构的表面等离激元模式共振频率与过渡金属硫族化合物层的激子的中心频率相同或相近,所述介质膜的厚度为1nm~100nm。本发明还提供一种应用该传感元件的传感器。本发明应用该传感元件的传感器具有灵敏度高、空间分辨率高、及响应速度快的优点。
-
公开(公告)号:CN113589435B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110766493.X
申请日:2021-07-07
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种全无源偏振量子态层析方法及芯片。本方法为:1)利用片上集成的偏振‑路径转换器将待测光信号的偏振信息转化为路径信息并经2n路波导分别输出;2)通过片上集成的多模干涉器和波导交叉器将每一路波导中的光信号引出到3n条路径,将路径信息分为6n路输出光;3)利用波导交叉器将6n条路径上的输出光两两组合成3n个相同的输入量子态;4)将每一输入量子态分别分为两路输出,利用片上集成的超导单光子探测器测量每一路输出,实现对输入量子态在任意二维酉矩阵投影基矢下的测量;5)对测量结果进行拟合重构出量子态的密度矩阵,实现对量子态层析测量。本发明将复杂的量子态层析过程简单化、全自动化、并具有强扩展性。
-
公开(公告)号:CN114637074B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210247086.2
申请日:2022-03-14
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于二维拓扑光子晶体奇异点的光学器件及其方法。本发明的光学器件包括行波模式边界态微腔、驻波模式边界态微腔、输入输出边界态波导、连接边界态波导和输入输出端口;利用二维C6v对称拓扑光子晶体的边界态波导和边界态微腔的不同模式耦合调节使整个光学器件位于奇异点,进而实现光学放大器和光学灵敏传感器的功能;光学器件全部能够通过微纳加工制备,且调节反射率和反射相位的方式简单易得,不需要额外不可集成的结构和实验装置,在片上集成光子器件领域具有巨大的应用前景;由于拓扑光子能带的保护性,该器件具有抗来源于微纳加工精度限制造成的结构局部缺陷和晶格无序影响的鲁棒性。
-
公开(公告)号:CN115015176A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210546888.3
申请日:2022-05-18
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
IPC: G01N21/47
Abstract: 本发明提供一种光学衍射层析成像增强方法和装置,所述方法包括:获取标记预处理后的生物样品,其中,标记预处理用于对初始生物样品进行成像标记,改变初始生物样品内目标结构的物理光学属性;基于标记预处理后的生物样品,进行光学衍射层析成像,获取特异性成像数据及分析数据,其中,光学衍射层析成像用于实现标记预处理后的生物样品的特异性成像和超分辨检测。本发明基于生物样品折射率的特异性调控,实现光学衍射层析成像的特异性成像功能。
-
公开(公告)号:CN114924406A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210860109.7
申请日:2022-07-22
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明涉及微型反射镜阵列器件加工技术领域,提供一种微型反射镜阵列加工方法及系统,其中微型反射镜阵列加工方法包括:发射第一光束;控制第一光束的照射方向,并调整第一光束的焦点对准在待加工样品上,以使待加工样品的被照射位置发生特性变化,特性变化包括折射率的变化和光化学反应;根据预设轨迹参数控制第一光束的焦点与待加工样品周期性相对移动,以在待加工样品上形成多个微型反射镜结构,形成微型反射镜阵列;该加工方法制备方法简单,能够灵活地调整第一光束焦点与待加工样品之间的相对位置改变微型反射镜阵列的几何参数,无需依赖掩膜版,简化了制备步骤,以适应不同条件下的应用。
-
公开(公告)号:CN112882307B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110313253.4
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种光学神经网络全光非线性激活层及其实现方法。本发明通过将MZI波导构型与石墨烯异质增强的Bi2Te3非线性材料相结合,利用片上波导结构设计进一步放大石墨烯异质增强的Bi2Te3材料的非线性响应,完成了片上集成非线性激活层的设计,实现了片上集成波导中进行光学非线性计算,解决了光学非线性材料非线性程度较弱的问题,扩展了光学神经网络的功能,为多层纯光学神经网络的使用提供了可能;本发明提出的光学非线性激活层不仅能够用于片上集成光学神经网络,还能够用于其他集成光学信号处理平台中需要使用非线性计算的场景,且响应速度极快,能够满足低能耗高速计算的需求。
-
公开(公告)号:CN112894128B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110148738.2
申请日:2021-02-02
Applicant: 北京大学
IPC: G02B27/09 , B23K26/06 , B23K26/082 , B23K26/50 , B23K26/70
Abstract: 本申请提供了一种耐高温Ⅱ型光波导加工方法、系统及耐高温Ⅱ型双线波导,涉及波导制备技术领域。能够解决如何快速地获得耐高温的Ⅱ型双线波导的问题。所述方法包括:得到高斯光束;利用空间光调制器对高斯光束进行焦场整形,得到沿激光传播方向上呈双焦点光强分布的三维光焦场;利用经过焦场整形后的激光束对待加工样品进行多次原位扫描,得到耐高温低损耗的Ⅱ型双线波导。
-
公开(公告)号:CN113777767B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202111074871.4
申请日:2021-09-14
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种快速连续旋转样品的光学层析显微成像系统及其方法。本发明采用线偏光制造的光镊来捕获和旋转样品,通过产生单光束梯度力阱,能够将微颗粒或者细胞在三维空间中约束在焦点附近,同时引起样品中各向异性的极化,从而产生一个依赖于双折射极化方向与电场方向夹角的力矩,因而能够控制被捕获的物体同步地与光场的偏振方向进行旋转;本发明采用光外差干涉的方法来合成偏振高速旋转的线偏光场用于产生光镊,能够快速、连续和无接触地对目标样品进行旋转,避免了扫描振镜引入的机械扰动,尤其是对于光学衍射层析成像,能够提高轴向分辨率,实现分辨率的各向同性;本发明光路紧凑,有利于实现微型光路。
-
-
-
-
-
-
-
-
-