光谱重建方法及装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN112268862A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011025595.8

    申请日:2020-09-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供的光谱重建方法及装置、设备及介质,该方法包括:利用第一光谱特征字典对待重建光谱进行初次重建,得到第一重建光谱;所述第一光谱特性字典中的元素为升余弦曲线,所述采样点为所述待重建光谱的采样点;所述第一光谱特性字典中的元素覆盖所述待重建光谱的全部频点范围;对所述第一重建光谱进行处理,得到所述第一重建光谱的谱峰信息;所述谱峰信息包括:谱峰个数以及每个谱峰的谱峰位置与宽度值;利用所述谱峰信息生成与所述待重建光谱对应的第二光谱特征字典;利用所述第二光谱特征字典对所述待重建光谱进行再次重建,得到第二重建光谱,能够解决稀疏优化和字典学习算法重建时间复杂度的问题,并提高重建的似然度和稳定性。

    基于W3光子晶体缺陷波导的分布式反馈激光器及制备方法

    公开(公告)号:CN111916998A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010671274.9

    申请日:2020-07-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于W3光子晶体缺陷波导的分布式反馈激光器及制备方法,分布式反馈激光器包括P电极、P掺杂层、量子阱有源层、N掺杂层和N电极;有源光子晶体波导层中包括有两个微孔波导阵列,分布在P电极的两侧,微孔波导阵列由多个微孔按照预设阵列结构排列形成,每个微孔均贯穿P掺杂层、量子阱有源层和N掺杂层,并在衬底上表面截止;沿线缺陷光子晶体波导方向去除二维图形结构中的3列微孔,形成W3光子晶体缺陷波导。本发明实施例利用W3光子晶体缺陷波导中前向波与反向波耦合产生的慢光效应设计超短激光谐振腔,从而可以降低芯片体积,进而可以降低器件成本并提高芯片可集成性能。

    一种无创血糖仪及血糖检测方法
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110327058A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910700382.1

    申请日:2019-07-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及医疗检测设备技术领域,尤其涉及一种无创血糖仪及血糖检测方法。本发明所述的无创血糖仪包括光源、光谱仪以及供待测体介入的检测空间,检测空间分别与光源和光谱仪连接,以使光源发射的光谱在经过待测体后,能生成进入光谱仪中的入射光;该光谱仪包括:光调制层用于对入射光进行光调制,以得到调制后的光谱;光电探测层位于光调制层的下面,用于接收调制后的光谱,并对调制后的光谱提供差分响应;以及信号处理电路层位于光电探测层的下面,用于将差分响应重构,以得到原光谱。该无创血糖仪能实现非接触性无创血糖检测,并且缩小光谱仪的体积,同时提高了光谱分析的精密性,从而使得无创血糖仪具有测量精度高、便携性好等优点。

    切伦科夫辐射器件、制备方法及提取辐射的方法

    公开(公告)号:CN106569248B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610952634.6

    申请日:2016-11-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了切伦科夫辐射器件、制备方法及提取辐射的方法。该切伦科夫辐射器件包括:金属周期纳米狭缝结构;双曲超材料结构,所述双曲超材料结构设置在所述金属周期纳米狭缝结构的上表面;电子发射源,所述电子发射源设置在所述双曲超材料结构的上表面,所述电子发射源包括阳极、阴极以及栅极。该切伦科夫辐射器件无需高电压,利用双曲超材料中光的相速度可以比传统材料降低几个量级的特点,从而将切伦科夫辐射产生所需要的电子飞行速度极大地降低,进而降低了切伦科夫辐射器件的生产成本,提高了其安全性能。

    基于量子鬼像及单模光纤的图像传送系统

    公开(公告)号:CN104967824B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510375081.8

    申请日:2015-06-30

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 张巍 董帅 黄翊东

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子鬼像及单模光纤的图像传送系统,本发明利用光纤信道对光子频率扰动小的特点,在光纤信道中对频率关联的双光子进行长距离分发,并通过关联自由度转换实现利用光纤信道的图像长距离传送。解决了传统基于光子空间动量或空间位置关联光子的量子鬼像难以在只支持单个空间模式的单模光纤中传输,因而无法利用单模光纤信道实现长距离图像传送的问题。另外,由于利用了量子态,因而可以利用量子力学物理原理确保量子图像的安全性。

    偏振纠缠双光子产生系统
    66.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103034015B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201210587206.X

    申请日:2012-12-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种偏振纠缠双光子产生系统,包括有:泵浦光发生装置,用于生成脉冲泵浦光,并将其输入至全保偏光纤非线性环形光路;全保偏光纤非线性环形光路,由带保偏尾纤的偏振分/合束器和非线性光纤媒质构成,使所述泵浦光分别沿顺时针和逆时针方向,独立激发自发的四波混频过程,产生具有纠缠特性的信号和闲频双光子;分光滤波装置,用于对剩余泵浦光及所述具有纠缠特性的信号和闲频双光子进行分离,得到偏振纠缠双光子。本发明不需要依靠任何偏振态调整装置,且开机不必附加调整操作,具有即插即用、噪声更低的特点,提供能够在常温下工作的高质量的偏振纠缠双光子。

    基于量子鬼像及单模光纤的图像传送系统

    公开(公告)号:CN104967824A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510375081.8

    申请日:2015-06-30

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 张巍 董帅 黄翊东

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子鬼像及单模光纤的图像传送系统,本发明利用光纤信道对光子频率扰动小的特点,在光纤信道中对频率关联的双光子进行长距离分发,并通过关联自由度转换实现利用光纤信道的图像长距离传送。解决了传统基于光子空间动量或空间位置关联光子的量子鬼像难以在只支持单个空间模式的单模光纤中传输,因而无法利用单模光纤信道实现长距离图像传送的问题。另外,由于利用了量子态,因而可以利用量子力学物理原理确保量子图像的安全性。

    短程表面等离子体波导与介质波导混合耦合阵列式结构

    公开(公告)号:CN102608699B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210009165.6

    申请日:2012-01-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及短程表面等离子体波导与介质波导混合耦合阵列式结构,其特征在于,所述耦合阵列式结构包括:介质衬底层,以及位于介质衬底上的至少两个耦合结构,所述耦合结构包括:介质波导层,所述介质波导层位于所述介质衬底层上;以及短程表面等离子体波导层,所述短程表面等离子体波导层位于所述介质波导层上,其中,至少一个所述耦合结构的短程表面等离子体波导层与另一个所述耦合结构的短程表面等离子体波导层具有不同厚度。采用所述结构可实现大传感区域的超薄物质折射率的高灵敏度检测芯片。

    一种纳米光刻方法及装置
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102866580A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210365206.5

    申请日:2012-09-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了纳米光刻技术领域中的一种纳米光刻方法及装置。本发明设备包括飞秒激光器、透光基板、光刻掩膜版、光刻胶和基底。本发明利用飞秒激光器在光刻掩膜版上形成特定的超衍射极限的图形,并且通过调控光刻掩膜版材料、改变光刻掩膜版上表面等离子激元激励结构和调节曝光波长,实现对超衍射极限图形的形状、分布、及大小的调控;同时,引入光刻胶的双光子吸收现象,通过控制飞秒激光曝光源的功率,实现对光刻胶曝光图形的线宽的调控。

    一种光电同传纤维的制造方法

    公开(公告)号:CN101339820B

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN200810118703.9

    申请日:2008-08-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种光电同传纤维,包括:光导纤维,包裹在所述光导纤维外由有机聚合物制成的外包裹层,以及嵌在所述外包裹层内且与所述光导纤维平行的一根或多根金属丝。本发明的光电同传纤维采用光导纤维实现导光功能,它的导电功能由嵌入外包裹层的金属丝实现,光导纤维和金属丝通过由有机聚合物制成的外包裹层集成为光电同传纤维,外包裹层起到光导纤维和金属丝的位置固定和保护的作用。金属丝的数目和排列方式可以灵活设计,以适应各种应用要求。与传统带保护层的光导纤维相比,本发明在导光功能的基础上增加的导电功能。与光纤与导线混合封装的光缆相比,它具有光电集成化的特点,减小了体积和重量。

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