一种增强型复合磁性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102122559B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201010022646.1

    申请日:2010-01-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁光克尔效应增强型复合磁性材料及其制备方法和应用。该增强型复合磁性材料能显著提高磁性材料的磁光克尔效应,其磁光谱不但有很窄的共振线宽,而且对应的波长连续可调。其制备方法首先在玻璃衬底上自组织生长二维有序的聚苯乙烯小球阵列,然后在小球上用磁控溅射沉积Au/Co薄膜,可以得到两维光子晶体/磁性金属体系,最后测量极向磁光克尔谱。入射光在周期性结构中的高阶衍射导致磁光效应增强高达一个量级,峰宽几个纳米,通过使用不同尺寸的小球,可以移动磁光效应增强的波长区域。该增强型复合磁性材料的磁光谱能感应外界电介质环境的变化,这一特性可用在生物传感器等领域。

    构建全光衍射神经网络的方法、设备、介质和识别装置

    公开(公告)号:CN116151307A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310004274.7

    申请日:2023-01-03

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 郑敏嘉 石磊 资剑

    Abstract: 本公开提供了一种用于构建全光衍射神经网络的方法。该方法包括:确定关于待测对象的输入图像的任务属性,以便基于所确定的任务属性确定全光衍射神经网络的类型;基于所确定的全光衍射神经网络的类型,确定与全光衍射神经网络相关联的多个参数的值,多个参数包括像素大小、衍射距离和输入光波长;基于多个参数的值,确定关于全光衍射神经网络的菲涅尔数;以及响应于所确定的菲涅尔数在阈值区间内,根据多个参数的值来构建全光衍射神经网络,该全光衍射神经网络用于调制输入图像。本公开能够使得所构建的全光衍射神经网络的空间复杂度低,易实施且具有优异的性能。

    用于制备具有目标色彩的着色剂的方法和着色剂

    公开(公告)号:CN113354959A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110679283.7

    申请日:2021-06-18

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本公开涉及一种制备具有目标色彩的着色剂的方法和着色剂。该方法包括:将预定材料制备的亚微米颗粒的直径配置为预定尺寸;调节预定材料制备的亚微米颗粒与墨鱼汁亚微米颗粒的比例至预定比例;使得混合有预定材料制备的亚微米颗粒和墨鱼汁亚微米颗粒的预定溶液蒸发,以便亚微米颗粒自组装成非晶光子晶体结构;获取入射光照射非晶光子晶体结构而产生的反射光所形成的光谱数据;确定光谱数据是否符合预定条件;以及如确定光谱数据不符合预定条件,调整比例和预定材料制备的亚微米颗粒的尺寸中的至少一项,直至光谱数据符合预定条件时基于非晶光子晶体结构而生成具有目标色彩的着色剂。本公开能提高着色剂的显色稳定性,可对颜色实现的自由调控。

    一种线性调频连续波雷达调制泄露的消除方法和系统

    公开(公告)号:CN106125052B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201610459160.1

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 本发明属于雷达调制技术领域,具体涉及一种线性调频连续波雷达泄露的消除方法和系统。本发明通过IF信号提取一路调制泄露信号,基于参考调制信号拟合出一路调制泄露信号,根据两路调制泄露信号的相关性运算与拟合误差运算,对拟合参数进行自适应调整,实现在全数字域实现调制信号泄露的对消;根据相关性和拟合误差的值,自适应调整拟合信号幅度系数、相位等拟合参数,直到获得最大的相关值和最小的拟合误差。此时获得的拟合调制信号近似为IF信号中包含的调制泄露信号,由IF信号减去拟合调制泄露信号,获得调制泄露的消除后的目标回波信号。本发明在全数字域实现IF调制泄露信号的对消,简化了雷达射频前段的设计,使整个雷达系统结构简单灵活。

    基于动量空间色散关系的关键参数的量测方法和系统

    公开(公告)号:CN111595812A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010474340.3

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本公开的实施例涉及一种基于动量空间色散关系的关键参数的量测方法和系统,该方法包括:根据入射光参数和所述待测目标的形貌模型,建立与待测目标的动量空间的色散曲线有关的模拟数据集;基于所述模拟数据集,训练基于神经网络的预测模型;基于入射光对待测目标的实际测量,获得待测目标在动量空间的色散关系图案,其中色散关系图案至少指示与待测目标的所述关键参数有关的色散曲线;以及基于色散关系图案,经由经训练的预测模型,从色散关系图案中提取与色散曲线有关的特征,以便确定与待测目标的至少一个关键参数有关的估计值。根据本公开的方法,可以更为高效、经济、准确地进行至少一个关键参数的度量。

    银纳米颗粒在二氧化钛单晶表面形成的光学防伪标识及其制作方法

    公开(公告)号:CN106340239B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201610918898.X

    申请日:2016-10-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于防伪技术领域,具体为一种银纳米颗粒在二氧化钛单晶表面形成的光学防伪标识及其制作方法。本发明首先把硝酸银溶液滴到二氧化钛单晶片的表面,然后用紫外灯照射几分钟,使二氧化钛单晶片表面生长上银纳米颗粒;然后利用微米级的光刻版套在样品表面,同时用单色光照射银纳米颗粒,由于热电子转移发生化学反应,使样品表面的银纳米颗粒的等离子体共振峰位发生变化,从而形成一个有波长选择特性的图案。此图案可以用来做微纳米级别的防伪标识。本发明方法简单易行且周期很短,得到的防伪标识有波长选择性,分辨率高,这是一般纸质防伪标识所不具备的。

    一种增强型复合磁性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102122559A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201010022646.1

    申请日:2010-01-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁光克尔效应增强型复合磁性材料及其制备方法和应用。该增强型复合磁性材料能显著提高磁性材料的磁光克尔效应,其磁光谱不但有很窄的共振线宽,而且对应的波长连续可调。其制备方法首先在玻璃衬底上自组织生长二维有序的聚苯乙烯小球阵列,然后在小球上用磁控溅射沉积Au/Co薄膜,可以得到两维光子晶体/磁性金属体系,最后测量极向磁光克尔谱。入射光在周期性结构中的高阶衍射导致磁光效应增强高达一个量级,峰宽几个纳米,通过使用不同尺寸的小球,可以移动磁光效应增强的波长区域。该增强型复合磁性材料的磁光谱能感应外界电介质环境的变化,这一特性可用在生物传感器等领域。

    一种生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN101762685A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200810207690.2

    申请日:2008-12-24

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 周仕明 刘尊 石磊

    Abstract: 本发明提供一种新型光子晶体生物传感器及其制备方法,通过在玻璃衬底上依次规则排列聚苯乙烯小球、缓冲层Pt、铁磁层[Co/Pt]n、保护层Pt,即可制得本发明所述的生物传感器,本发明的生物传感器可以用来检测生物细胞的病变与否。

    一种基于几何相位超构表面的标准相位检测元件

    公开(公告)号:CN113218625B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202110245352.3

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于几何相位超构表面的标准相位检测元件,包括:基板和设置于所述基板上的相位精准度检测模块和空间分辨率检测模块,所述相位精准度检测模块由具有不同旋转角度的若干第一超构表面组成,所述空间分辨率检测模块由具有不同尺寸和不同间距的若干第二超构表面组成。本发明通过集成不同旋转角度的超构表面来产生多阶相位分布,实现相位测量系统的相位测量精准度检测,通过调节超构表面的整体尺寸和超构表面之间的间距,实现相位测量系统的空间解析度检测。

    动量空间成像系统及其应用

    公开(公告)号:CN108414450A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810101383.X

    申请日:2018-02-01

    CPC classification number: G01N21/17 G01N2021/1765

    Abstract: 本发明公开了一种动量空间成像系统及其应用。该动量空间成像系统至少包括下述部件:物镜、光学透镜A、光学透镜B和成像设备,光信号依次通过所述的物镜、所述的光学透镜A、所述的光学透镜B后由所述的成像设备接收。本发明的动量空间成像系统可用于测量和表征微纳光子学材料在动量空间中的光学信息,如带隙性质、能带结构、色散关系等。该系统可以实现显微区域样品的光学测量,最小测量范围可达1微米;还可以实现动量空间的观察测量。动量空间成像系统能够对样品的测量区域进行精确选择,并可进一步用于样品动量空间信息的选择与探测。

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