一种基于GPU实现的合成孔径雷达图像目标识别方法

    公开(公告)号:CN107301398B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201710485297.9

    申请日:2017-06-23

    Abstract: 本发明雷达图像目标识别技术领域,具体涉及一种基于GPU实现的合成孔径雷达图像目标识别方法。随着SAR成像技术的发展,SAR图像的分辨率和数据量均迅速增加,所以传统基于CPU串行计算的PCA方法效率过低且计算代价过高。本发明利用GPU通用计算的高效计算能力,对PCA特征提取方法进行并行分析,并将其中并行性强的矩阵乘法、Jacobi特征分解和归约求最值等方法进行GPU并行改进。

    一种基于转移打印在硅上低温集成石榴石薄膜的方法

    公开(公告)号:CN109164603A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810858214.0

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本发明属于集成光学领域,具体涉及一种基于转移打印在硅上低温集成石榴石薄膜的方法。本发明中,利用化学自组装法在SiO2/Si基底上六角密排PS小球,再用氧等离子体轰击PS小球使小球直径缩小,用脉冲激光沉积法在室温下将磁光石榴石薄膜沉积到氧等离子体轰击后的PS小球上,用甲苯清洗PS小球使PS小球及其上的石榴石薄膜脱落,使得在SiO2/Si基底上留下孔洞状的石榴石薄膜,最终使得刻蚀速率大大提高,且减弱了石榴石薄膜被HF腐蚀的程度。刻蚀完全后,用PDMS印章取下悬空的石榴石薄膜,再把石榴石薄膜印制到硅基底上,实现了石榴石薄膜在硅基底上的低温集成。

    一种磁场偏置的手性分子传感器件

    公开(公告)号:CN111982823A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010777122.7

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 本发明涉及磁光表面等离子共振纳米光学器件以及手性分子传感的交叉领域,具体为一种磁场偏置的手性分子传感器件。本发明采用高磁光效应和低损耗的磁性氧化物材料结合顶层贵金属等离子共振结构层的表面等离子共振或腔体谐振的设计,实现磁性氧化物层的磁圆二色性大于等于顶层贵金属等离子共振结构层的结构手性,从而可以通过外加磁场偏置简单、有效地消除结构手性,精确的获得手性分子的信号,且依然保持强的光学手性近场增强,解决结构加工误差问题;并且由于器件是亚波长结构,利于器件的小型化和集成化,可应用于生物制药领域的手性药物分子的检测。

    一种昆虫弹跳形态观测及空间位移测量装置

    公开(公告)号:CN105698864A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610141125.5

    申请日:2016-03-14

    CPC classification number: G01D21/02

    Abstract: 本发明公开了一种昆虫弹跳形态观测及空间位移测量装置,能够对昆虫的弹跳形态进行有效观测,并对昆虫跳跃过程中的水平位移、垂直高度的参数进行准确测量,且可直接准确计算出昆虫弹跳离地时初速度,该装置为研究昆虫弹跳机理及仿生弹跳机器人设计提供准确的能量转换参数,能有效激发各类具备弹跳功能昆虫的弹跳,并能观测昆虫弹跳过程的全部轨迹,且准确计算出昆虫弹跳离地瞬间的初速度及初动能,弹跳全过程的最大高度及水平位移,可以有探测所处的环境的温度、湿度,为仿生弹跳机器人设计提供准确的能量转换参数。

    一种基于转移打印在硅上低温集成石榴石薄膜的方法

    公开(公告)号:CN109164603B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201810858214.0

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本发明属于集成光学领域,具体涉及一种基于转移打印在硅上低温集成石榴石薄膜的方法。本发明中,利用化学自组装法在SiO2/Si基底上六角密排PS小球,再用氧等离子体轰击PS小球使小球直径缩小,用脉冲激光沉积法在室温下将磁光石榴石薄膜沉积到氧等离子体轰击后的PS小球上,用甲苯清洗PS小球使PS小球及其上的石榴石薄膜脱落,使得在SiO2/Si基底上留下孔洞状的石榴石薄膜,最终使得刻蚀速率大大提高,且减弱了石榴石薄膜被HF腐蚀的程度。刻蚀完全后,用PDMS印章取下悬空的石榴石薄膜,再把石榴石薄膜印制到硅基底上,实现了石榴石薄膜在硅基底上的低温集成。

    一种基于非手性纳米结构的手性分子传感器

    公开(公告)号:CN115015249A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210599197.X

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明属于纳米光学领域,具体涉及一种基于非手性纳米结构的手性分子传感器。本发明通过将纳米结构周期性地排列在透明衬底上。通过改变入射线偏振光的偏振方向与纳米结构长轴方向的夹角θ来实现对近场超手性场的调控,进而传感手性分子,工作在近红外波段。本发明采用非手性结构,可有效避免结构手性对手性分子信号的影响,在生物制药和生物医学等领域具备潜在的应用前景。并且本发明结构简单,制备方便;为亚波长结构,利于器件的小型化与集成化;采用线偏振光,光路简单,设备成本低。

    一种昆虫弹跳形态观测及空间位移测量装置

    公开(公告)号:CN105698864B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201610141125.5

    申请日:2016-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种昆虫弹跳形态观测及空间位移测量装置,能够对昆虫的弹跳形态进行有效观测,并对昆虫跳跃过程中的水平位移、垂直高度的参数进行准确测量,且可直接准确计算出昆虫弹跳离地时初速度,该装置为研究昆虫弹跳机理及仿生弹跳机器人设计提供准确的能量转换参数,能有效激发各类具备弹跳功能昆虫的弹跳,并能观测昆虫弹跳过程的全部轨迹,且准确计算出昆虫弹跳离地瞬间的初速度及初动能,弹跳全过程的最大高度及水平位移,可以有探测所处的环境的温度、湿度,为仿生弹跳机器人设计提供准确的能量转换参数。

    一种昆虫弹跳形态观测及空间位移测量装置

    公开(公告)号:CN205655857U

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201620190735.X

    申请日:2016-03-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种昆虫弹跳形态观测及空间位移测量装置,能够对昆虫的弹跳形态进行有效观测,并对昆虫跳跃过程中的水平位移、垂直高度的参数进行准确测量,且可直接准确计算出昆虫弹跳离地时初速度,该装置为研究昆虫弹跳机理及仿生弹跳机器人设计提供准确的能量转换参数,能有效激发各类具备弹跳功能昆虫的弹跳,并能观测昆虫弹跳过程的全部轨迹,且准确计算出昆虫弹跳离地瞬间的初速度及初动能,弹跳全过程的最大高度及水平位移,可以有探测所处的环境的温度、湿度,为仿生弹跳机器人设计提供准确的能量转换参数。

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