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公开(公告)号:CN117092030A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310914955.7
申请日:2023-07-22
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种用于药物分布检测的超分辨受激拉曼散射成像方法,包括以下步骤:激光器输出的激光经倍频及空间整形处理后产生三束激光,其中一束用作斯托克斯光,一束用作泵浦光,一束用作饱和光;斯托克斯光与泵浦光实现空间上的共线;斯托克斯光、泵浦光以及饱和光三束光在时间上耦合;接入显微镜系统扫描部分;数字采集卡采集信号,获取泵浦光对斯托克斯光的调制响应,实现对药物分布的监测。本发明还公开了用于药物分布检测的超分辨受激拉曼散射成像方法在神经系统中药物的细胞靶向及胞内分布的应用。本发明通过控制激光的空间分布,使焦点内的一部分分子处于电子吸收饱和状态,可以抑制泵浦探测信号并打破非荧光物质在远场成像中的衍射极限。
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公开(公告)号:CN116147811B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202310164572.2
申请日:2023-02-25
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G01L1/24 , G01L11/02 , G06N3/0464 , G06N3/09
摘要: 本发明公开了利用机器学习的基于光学微腔的微力传感装置,首先激光器产生连续扫频激光信号,经偏振控制器调整偏振状态后耦合进入光学微腔;由于光学微腔具有超高品质因子,耦合输出的光信号形成高Q值的多谐振模式光谱;采集同一测量力条件下的大量光谱图输入到机器学习模型中进行训练和测试,建立可以识别谐振模式光谱相似性的神经网络模型;采集待测力作用下的多谐振模式光谱,导入训练成功后的神经网络模型,从而输出待测力的大小。解决了当单模式移出了扫描范围就无法跟踪的问题,改善了微小力传感器的适用性,相较于人工计算节省了人力、物力,同时也提高了测量的快速性和准确性。同时,微米尺度的器件尺寸利于封装和集成。
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公开(公告)号:CN116147811A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310164572.2
申请日:2023-02-25
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G01L1/24 , G01L11/02 , G06N3/0464 , G06N3/09
摘要: 本发明公开了利用机器学习的基于光学微腔的微力传感装置,首先激光器产生连续扫频激光信号,经偏振控制器调整偏振状态后耦合进入光学微腔;由于光学微腔具有超高品质因子,耦合输出的光信号形成高Q值的多谐振模式光谱;采集同一测量力条件下的大量光谱图输入到机器学习模型中进行训练和测试,建立可以识别谐振模式光谱相似性的神经网络模型;采集待测力作用下的多谐振模式光谱,导入训练成功后的神经网络模型,从而输出待测力的大小。解决了当单模式移出了扫描范围就无法跟踪的问题,改善了微小力传感器的适用性,相较于人工计算节省了人力、物力,同时也提高了测量的快速性和准确性。同时,微米尺度的器件尺寸利于封装和集成。
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公开(公告)号:CN111007525B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201911351229.9
申请日:2019-12-24
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G01S17/10 , G01S7/481 , G01B9/02002
摘要: 本发明公开了一种基于单飞秒光频梳平衡互相关的任意绝对距离测量装置,包括飞秒激光器、第一光纤分束器、频率计、第二光纤分束器、长光纤、第二光纤准直器、第二偏振分束棱镜、第一光纤准直器、第一1/2波片、迈克尔逊测量系统、第二1/2波片、第二偏振分束棱镜、光学平衡互相关系统、负反馈控制器。本发明基于在光学互相关法绝对距离测量中,通过引入长光纤来实现单飞秒光频梳光学平衡互相关法的无盲区任意绝对距离测量,克服了传统基于光学互相关法的单飞秒光频梳测量中受激光器重复频率调节范围限制,存在中短距离测量盲区的不足。
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公开(公告)号:CN109029294B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810954529.5
申请日:2018-08-21
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G01B11/25
摘要: 本发明公开了一种基于聚焦二值图案的快速灰度条纹合成方法,包括:编码一组二值图案,其包括多幅二值图案,每幅二值图案的白色区域的宽度依次等距离增加,形成阶梯状的三角图形;利用投影仪器将该组二值图案依次投射至被测物体;利用相机采集该组二值图案的投影图案,调节相机的曝光时间,使该组二值图案的投影图案在相机的一个曝光时间周期内采集完成,并将上述投影图案合成为一张灰度‑强度的三角波条纹图案。本发明由二值图案合成的灰度图案的投影时间大大减小,且避免了条纹由投影仪产生的非线性误差。该方法拟合成的三角波条纹图案,波形简单、易于准确合成,有利于相位解算和三维重建。
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公开(公告)号:CN118707782A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410912214.X
申请日:2024-07-09
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种基于可调拉曼增益的克尔孤子光频梳生成方法及系统,该系统包括:包括:泵浦激光器、第一偏振控制器、第一光放大器、第一环形器、控制激光器、第二偏振控制器、第二光放大器、第二环形器、光学微腔、第一分束器、光谱分析仪、第二分束器、光纤布拉格光栅、高速探测器、频谱分析仪、光电探测器和示波器。本发明通过控制激光调控拉曼模式的增益和Q值,提高拉曼光频梳产生功率阈值,调控克尔‑拉曼两种非线性效应之间的相互作用,从而能够生成高重频、宽光谱、高相干度的克尔孤子光频梳。
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公开(公告)号:CN118169089A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410297129.7
申请日:2024-03-15
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 本申请属于光学成像领域,具体公开了一种超分辨成像系统及方法,系统包括:第一调制器件、第一光路、第二光路以及成像探测模块;第一调制器件,用于对激光进行调制,之后按照预设交替时间交替输出第一束激光和第二束激光;第一光路,用于将第一束激光照射至样本;第二光路,用于将第二束激光调制为环状空心光束,并将环状空心光束与高斯光束共线照射至样本;成像探测模块,用于分别收集样本上被高斯光束激发出的荧光光束和被环状空心光束激发出的荧光光束,之后基于两束荧光光束对样本进行超分辨成像。通过本申请解决了由于环境振动和生物样本自身振动造成的光斑二次扫描难以配准,提高了超分辨成像质量。
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公开(公告)号:CN110535005B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910831291.1
申请日:2019-09-04
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明提供一种基于电磁诱导透明原理的轻小型光电振荡器及低相噪微波信号产生方法,由光学微腔电磁诱导透明(EIT)产生模块、激光器、偏振控制器、马赫曾德强度调制器、RF放大器、高速光电探测器和激光器锁频模块组成闭合光电反馈环路;光学微腔EIT产生模块作为高Q值储能器件和窄带滤波器件;激光器产生连续可调谐激光,偏振控制器控制输入光的偏振状态,马赫曾德强度调制器对来自所述激光器的光进行强度调制产生边带;RF放大器用于放大环路中的微波信号;高速光电探测器用于将光信号转化为电信号;激光器锁频模块用于将泵浦光锁定在微腔谐振频率上。本发明有效降低信号相位噪声,无需传统的电滤波器或Add‑drop微腔耦合结构,易于小型化。
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公开(公告)号:CN111007525A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911351229.9
申请日:2019-12-24
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种基于单飞秒光频梳平衡互相关的任意绝对距离测量装置,包括飞秒激光器、第一光纤分束器、频率计、第二光纤分束器、长光纤、第二光纤准直器、第二偏振分束棱镜、第一光纤准直器、第一1/2波片、迈克尔逊测量系统、第二1/2波片、第二偏振分束棱镜、光学平衡互相关系统、负反馈控制器。本发明基于在光学互相关法绝对距离测量中,通过引入长光纤来实现单飞秒光频梳光学平衡互相关法的无盲区任意绝对距离测量,克服了传统基于光学互相关法的单飞秒光频梳测量中受激光器重复频率调节范围限制,存在中短距离测量盲区的不足。
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公开(公告)号:CN110535005A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910831291.1
申请日:2019-09-04
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: H01S1/02
摘要: 本发明提供一种基于电磁诱导透明原理的轻小型光电振荡器及低相噪微波信号产生方法,由光学微腔电磁诱导透明(EIT)产生模块、激光器、偏振控制器、马赫曾德强度调制器、RF放大器、高速光电探测器和激光器锁频模块组成闭合光电反馈环路;光学微腔EIT产生模块作为高Q值储能器件和窄带滤波器件;激光器产生连续可调谐激光,偏振控制器控制输入光的偏振状态,马赫曾德强度调制器对来自所述激光器的光进行强度调制产生边带;RF放大器用于放大环路中的微波信号;高速光电探测器用于将光信号转化为电信号;激光器锁频模块用于将泵浦光锁定在微腔谐振频率上。本发明有效降低信号相位噪声,无需传统的电滤波器或Add-drop微腔耦合结构,易于小型化。
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