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公开(公告)号:CN109709784A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910103736.4
申请日:2019-02-01
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种超表面彩色矢量复振幅全息元件,包括面内转角与面内位移量都自由可调的双金属纳米棒单元结构;铝-二氧化硅-铝超构光栅结构在可见光范围所产生的偏振选择型衍射效率增强效应;单元结构内两个金属纳米棒面内位移量之和对衍射光相位信息的线性调制关系,两个金属纳米棒旋转角之差对衍射光振幅的正弦型调制关系,两个金属纳米棒旋转角之和对衍射光偏振方向的线性调制关系;基于超构光栅固有色散,利用相位偏移量在衍射级上实现彩色全息的方法。本发明公开的超表面彩色矢量复振幅全息元件具有制备控制精度要求低、结构简单、调控自由度多等优点,具有同时控制光波相位、偏振、振幅与频率四个参数的强大功能。
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公开(公告)号:CN118567584B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411056099.7
申请日:2024-08-02
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F3/06 , G11C13/04 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/09
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的多维光存储解码方法,属于光学数据存储技术领域,用于对多维光存储的数据进行解码读取。包括构建数据集,预处理数据与构建网络模型,利用数据集对网络模型进行训练与测试,将训练好的网络模型用于多维光存储读取解码。本发明基于深度学习的多维光存储读取解码,能对多维光存储解码数据集内的待解码数据信息进行处理和分析,提取关联信息,将相邻数据点与信道之间信息的相互串扰利用转化为信息关联,预测出解码数据。还能快速准确地对数据集内多维光存储待解码数据信息进行解码读取,解决了存储维度和容量提升所带来的高串扰、高误码率和多维存储读取解码困难的问题,为大容量多维光存储的广泛应用提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN113466984B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202110736705.X
申请日:2021-06-30
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双柱电介质超表面的偏振器件,包括电介质基底、电介质纳米柱阵列,所述的电介质纳米柱阵列包括N组的双原子超构分子,N≥2,所述的双原子超构分子位于电介质基底上,所述的双原子超构分子包括两个尺寸一致的纳米柱,两个纳米柱的中心与水平方向呈不同夹角,两个纳米柱位于电介质基底上形成双柱电介质超表面;通过调控双原子超构分子的尺寸大小与两个纳米柱的旋转角之差/之和,实现对衍射光振幅、偏振的同时独立调控。本发明通过利用电介质双原子结构实现了衍射光振幅、偏振的同时独立调控,增加了自由度,激发了超构表面偏振光学的应用潜能,提供了更多的超构表面应用场景。
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公开(公告)号:CN112904469A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110134049.6
申请日:2021-01-28
Applicant: 暨南大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明公开了一种基于电介质纳米砖超构表面的任意偏振态起偏器件,包括电介质基底、电介质纳米砖阵列。通过对具有任意偏振二向色性平面结构琼斯矩阵进行数学分析得到解析表达式,利用双原子电介质纳米砖的组合实现任意偏振起偏器件的琼斯矩阵。该任意偏振起偏器件选择性地允许特定的偏振态通过并转化为手性相反的偏振态,其正交偏振态将完全被阻止透过。该器件具有完美的工作性能,在仿真模拟上任意偏振态二向色性参数可达到100%,并且实验上也获得了高于90%的结果。由于所设计的器件的二向色性参量接近100%,使得出射光的偏振不受入射光偏振态的限制,赋予该器件工作在非偏振光下的能力。
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公开(公告)号:CN111145791B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010058191.2
申请日:2020-01-19
Applicant: 暨南大学
IPC: G11B7/26 , G11B7/0045 , G11B7/125 , G11B7/135
Abstract: 本发明的基于柱状矢量光束的光信息存储方法,利用柱状矢量光束在无序金纳米棒体系中产生空间上不重叠的电磁能量热点,亦即激励起准正交的局域模式,从而增加信息存储复用的物理维度,同时,利用柱状矢量光束的偏振正交性及其偏振的非均匀性,该物理维度可以极大地增加存储通道数目的技术原理,以及基于柱状矢量光束的复用可以同时与波长复用存储和空间复用存储同时在相同读写焦斑内实现的技术原理,以此来突破常规五维光信息存储技术存储容量的极限;再者,由于柱状矢量光束是光纤的本征模式,与光纤激光器天然相容,其产生相比于传统的利用拉盖尔‑高斯光束进行光信息存储,本发明的成本更加低。
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公开(公告)号:CN112562744A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202010636656.8
申请日:2020-07-03
Applicant: 暨南大学
IPC: G11B11/105
Abstract: 本发明公开一种面向超快超分辨全光磁记录的双脉冲激发方法,包括第一激发脉冲和第二调节脉冲,依次先后入射向光磁记录媒介使其被激光脉冲光斑所照射的区域发生全光磁反转;通过精确灵活控制双飞秒激光脉冲间的时间延迟、空间重叠区域以及能量密度比,可在能够实现单脉冲全光磁反转的光磁材料上两脉冲的空间重叠区域内诱导产生磁化场的二次反转,以获得超越衍射极限限制的全光磁记录,这一记录过程发生在几百皮秒(亚纳秒)时间尺度,为超高密度、超快磁存储提供有效的技术手段。
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公开(公告)号:CN111145791A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010058191.2
申请日:2020-01-19
Applicant: 暨南大学
IPC: G11B7/26 , G11B7/0045 , G11B7/125 , G11B7/135
Abstract: 本发明的基于柱状矢量光束的光信息存储方法,利用柱状矢量光束在无序金纳米棒体系中产生空间上不重叠的电磁能量热点,亦即激励起准正交的局域模式,从而增加信息存储复用的物理维度,同时,利用柱状矢量光束的偏振正交性及其偏振的非均匀性,该物理维度可以极大地增加存储通道数目的技术原理,以及基于柱状矢量光束的复用可以同时与波长复用存储和空间复用存储同时在相同读写焦斑内实现的技术原理,以此来突破常规五维光信息存储技术存储容量的极限;再者,由于柱状矢量光束是光纤的本征模式,与光纤激光器天然相容,其产生相比于传统的利用拉盖尔-高斯光束进行光信息存储,本发明的成本更加低。
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公开(公告)号:CN110068554A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910331689.9
申请日:2019-04-24
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种小尺寸等离子纳米颗粒探测的超分辨显微系统,其构成主要为第一激光器、滤波单元、第一银反射镜、相位板、第二激光器、偏振相关分束镜、第三激光器、二向色镜、半反半透玻片、振镜单元、显微物镜、位移平台、第二银反射镜、滤光片、第一针孔、光电倍增管、锁相放大器和终端;其中,第一激光器产生的高斯抑制光输入到滤波单元,经滤波单元后高斯抑制光输入到第一银反射镜、相位板,高斯抑制光经相位板产生环形抑制光;锁相放大器控制第二激光器产生高斯调制光,本发明具有低抑制功率、超高分辨率、无光漂白、高信号对比度、极高可重复性、可持久观测的特性,可实现在复杂生物环境中小尺寸等离子体纳米颗粒的显微成像。
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公开(公告)号:CN109637557A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811385934.6
申请日:2018-11-20
Applicant: 暨南大学
IPC: G11B13/06
Abstract: 本发明的六维高密度信息存储方法,利用拉盖尔‑高斯光束轨道角动量和径向波结数在无序金纳米棒体系中产生空间上不重叠的电磁能量热点,亦即激励起准正交的局域模式,从而增加信息存储复用的物理维度,同时,利用轨道角动量的通道数目理论上是无穷的,该物理维度可以极大地增加存储通道数目的技术原理,以及基于光束轨道角动量的复用可以同时与波长复用存储、偏振复用存储和空间复用存储在相同读写焦斑内实现的技术原理,以此来突破常规五维光信息存储技术存储容量的极限。
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公开(公告)号:CN109241682A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811283444.5
申请日:2018-10-31
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于电偶极子辐射模型的任意三维取向磁化场的产生方法,包括聚焦透镜和特定空间取向振荡的两个电偶极子,根据电偶极子天线辐射理论计算得到远场空间任意处两个所述的电偶极子的辐射电场;根据透镜函数,通过所述辐射电场逆向推导得到所述聚焦透镜入瞳处的入射光场,根据所述入射光场,借助Debye矢量衍射理论计算得到聚焦光场,所述聚焦光场通过反法拉第效应计算得到相应取向的磁化场。本发明能够产生亚波长尺度下任意三维空间取向的磁化场,且在磁化场半高全宽空间范围内,磁化场取向纯度可达93%以上。这将为微纳空间尺度局域磁化行为的系统观测以及多维全光磁存储提供有力的技术支持。
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