一种基于CASSI光学系统的高光谱重建方法及系统

    公开(公告)号:CN118052897A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410178975.7

    申请日:2024-02-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于CASSI光学系统的高光谱重建方法及系统。基于扩散模型设计,将重建CASSI光路探测的压缩数据作为受控条件来引导扩散模型生成高光谱立方;在模型中的噪声拟合网络中引入了基于小波变换的注意力机制,用于削弱引导式生成模型中的噪声干扰效应;针对高光谱数据的光谱间相似性和长距离依赖特性,在模型中的噪声拟合网络中设计了基于空间‑光谱的串联注意力机制。本发明解决了现有的算法不但难以重建突变的高频信息和细节丰富的空间特征,同时在面对数据采集过程中产生的噪声也没有针对性的消除手段的问题。实验表明CASSIDiff不但在公开数据集中的结果超越了大部分现有的算法,面对在我们自己搭建的CASSI系统中采集的数据也展现了良好的鲁棒性。

    一种基于亚波长光栅的高性能TM模式起偏器

    公开(公告)号:CN117991453A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410231189.9

    申请日:2024-02-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于亚波长光栅的高性能TM模式起偏器,沿着光的传输方向依次为单模输入波导、输入端模式转换结构、中间横向亚波长光栅结构、上下两侧纵向亚波长光栅结构、输出端模式转换结构、单模输出波导;输入光首先由输入端模式转换结构演化为亚波长光栅所支持的模式,然后通过由中间横向亚波长光栅和两侧竖向亚波长光栅组成的模式泄露区,输入的TE模式泄露到两侧,而输入的TM模式则被束缚在中间横向亚波长光栅中,最后经过输出端的模式转换结构演化为条波导所支持的TM模式,从而实现滤除TE模式,通过TM模式。本发明由于其独特的结构,可以在极大光学带宽内实现高性能TM模式起偏器,在片上光通信,光传感等领域具有极大的应用价值。

    光纤生化传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN111208070B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202010114018.X

    申请日:2020-02-24

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 吴胜楠 何赛灵

    Abstract: 本发明公开了一种光纤生化传感器及其制作方法,涉及光纤传感技术领域,该光纤生化传感器包括单模光纤和功能化基团,所述单模光纤包括纤芯和包层,所述纤芯刻有沿光纤轴向分布的布拉格光纤光栅;所述布拉格光纤光栅所对应的包层部分或全部刻蚀至纤芯形成至少一个凹槽;所述布拉格光纤光栅在所述至少一个凹槽的调制作用下形成相移光纤光栅;所述功能化基团铺设于所述凹槽的底部;所述功能化基团上结合有生物识别物或化学识别物。本发明提供的光纤生化传感器能够实现生化物质浓度的检测。应用该光纤生化传感器传感器,可消除传感器的温度串扰,提高检测精度。同时本发明还提供一种光纤生化传感器的制造方法。

    基于双芯光纤的全光纤超声传感器、制作方法和传感系统

    公开(公告)号:CN117617902A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311522787.3

    申请日:2023-11-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于双芯光纤的多功能全光纤超声传感器,制作方法和超声传感系统,涉及传感技术领域,双芯光纤包含第一纤芯,第二纤芯和双芯光纤包层;所述双芯光纤的末端进行选择性的45度抛磨,形成第一反射面、第二反射面和第三反射面;所述第一纤芯末端被完全抛磨位于第一反射面内;所述第二纤芯末端被部分抛磨,一部分位于第一反射面内,另一部分位于第二反射面内;所述第三反射面位于双芯光纤包层和外界介质的交界面;所述第一反射面、第二反射面和第三反射面均镀有增反膜。本发明提供一种基于双芯光纤的多功能全光纤超声传感器的制造方法和传感系统;可为临床应用提供小巧安全、灵敏度高、温度串扰小、成本低的内窥镜。

    基于全介质人工微结构超表面的荧光增强芯片

    公开(公告)号:CN109374591B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201811544525.6

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 何赛灵 龚晨晟

    Abstract: 本发明公开了一种基于全介质人工微结构超表面的荧光增强芯片,该芯片上层由周期性排布的纳米介质柱簇构成,下层为介质基底;上层的折射率大于下层;芯片的集体磁偶极共振波长和集体电偶极共振波长满足其中一个等于荧光标记物的激发波长,另一个等于荧光标记物的辐射波长。周期性排布的纳米介质柱簇中,每个周期单元形状为相同尺寸的正方形或者正六边形;每个周期单元中包含四个相同尺寸的纳米介质柱。本发明同时从增强激发光局域场、提高辐射量子效率和提高荧光收集效率三个方面增强荧光信号,大大提高了荧光标记物检测灵敏度。整个芯片设置在低折射率基底上,其具有低材料损耗、制备简单,且可以改变结构尺寸工作在不同波段内的优势。

    大景深高精度显微三维形貌扫描方法及系统与应用

    公开(公告)号:CN116086350A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310243064.3

    申请日:2023-03-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种大景深高精度显微三维形貌扫描方法及系统与应用。方法包括:1)建立基于交线成像原理的成像模型;2)根据成像模型,获得所采集图像的两个维度分别具有的深度方向信息和物面尺寸的信息,并推导像面与物面的转换等式;3)通过实验标定系统物像关系等式中的参数;4)使用线激光扫描物体,通过标定结果计算采样点的空间位置坐标,完成三维重建。系统包括照明单元、成像单元、位移单元和信息控制单元;成像单元的成像平面倾斜,与线激光平面和透镜平面三者交于一条直线,使线激光平面清晰成像。本发明具有高效率、高精度,在自动化加工、零件表面检测等领域具有应用价值。

    紫外到近紫外荧光波长的铝纳米簇及其制备方法与及应用

    公开(公告)号:CN115109587B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210619642.4

    申请日:2022-06-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了紫外到近紫外荧光波长的铝纳米簇及其制备方法与及应用,属于新型纳米簇材料合成应用领域。本发明使用卤化铝作为反应物前驱体,阴离子或阳离子表面活性剂对合成的表面配体修饰后的铝纳米簇进行离子配对,利用强还原剂一锅法制备均匀分散,粒径均一,荧光量子产率高,紫外到近紫外荧光波长调控的超小铝纳米簇。同时通过其对氧化还原指示剂刃天青的还原展示了其在光催化领域的应用前景。本发明实现了超小铝纳米簇中心波长在紫外到近紫外范围内的荧光调控,其增强的荧光发射有望实现其在照明,传感,光电探测领域的应用;同时本发明报告制备的超小铝纳米簇表现出的高效稳定的光催化性能,也使其有望实现大规模实际应用。

    紫外到近紫外荧光波长的铝纳米簇及其制备方法与及应用

    公开(公告)号:CN115109587A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210619642.4

    申请日:2022-06-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了紫外到近紫外荧光波长的铝纳米簇及其制备方法与及应用,属于新型纳米簇材料合成应用领域。本发明使用卤化铝作为反应物前驱体,阴离子或阳离子表面活性剂对合成的表面配体修饰后的铝纳米簇进行离子配对,利用强还原剂一锅法制备均匀分散,粒径均一,荧光量子产率高,紫外到近紫外荧光波长调控的超小铝纳米簇。同时通过其对氧化还原指示剂刃天青的还原展示了其在光催化领域的应用前景。本发明实现了超小铝纳米簇中心波长在紫外到近紫外范围内的荧光调控,其增强的荧光发射有望实现其在照明,传感,光电探测领域的应用;同时本发明报告制备的超小铝纳米簇表现出的高效稳定的光催化性能,也使其有望实现大规模实际应用。

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