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公开(公告)号:CN108694708A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201710224866.4
申请日:2017-04-07
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06T5/50
CPC classification number: G06T5/50 , G06T2207/20064 , G06T2207/20221
Abstract: 本发明提供一种基于图像边缘提取的小波变换图像融合的方法,包括以下步骤:对可见光图像和红外图像分别进行小波分解得到各自不同的高频和低频系数;使用加权平均法对两幅图像的低频系数进行融合得到融合后的低频系数;使用Laplacian‑Gauss算子对两幅图像的高频系数的三个方向分量进行边缘检测得到待检测目标边缘的信息,并通过比较两幅图像各方向上高频系数的绝对值获取各方向高频系数的最大值;对融合后的低频系数和高频系数的绝对值最大的高频系数,利用小波逆变换获得融合图像。
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公开(公告)号:CN107919256A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610880304.0
申请日:2016-10-09
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种提高532nm波长处量子效率的反射式AlGaAs光电阴极及制备方法,该光电阴极由下而上由GaAs衬底层、分布式布拉格反射镜结构的缓冲层、AlGaAs发射层以及Cs/O激活层组成;所述的分布式布拉格反射镜结构的缓冲层由10-30对的Alx1Ga1-x1As/Alx2Ga1-x2As交叠层组成。本发明通过在缓冲层中引入分布式布拉格反射镜结构,通过设置Alx1Ga1-x1As/Alx2Ga1-x2As交叠层的厚度、层数以及Al组分值x1和x2,可降低532nm波长处的反射率,提高吸收率,最终提高532nm波长处的光电发射量子效率。
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公开(公告)号:CN107507873A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710661892.3
申请日:2017-08-04
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01L31/0224 , H01L31/0304
CPC classification number: H01L31/022425 , H01L31/03046
Abstract: 本发明提供了一种真空太阳能光电转换器,包括透射式GaAlAs/GaAs光电阴极组件、铟封材料、第一可伐合金、第二可伐合金、圆柱形陶瓷腔与金刚石薄膜阳极组件;阴极组件自上而下由玻璃窗口、增透层、GaAlAs窗口层、GaAs发射层、Cs/O激活层依次叠加构成;阳极组件自伤而下由金刚石膜层、Si衬底层、玻璃窗口构成;阴极组件、金刚石薄膜阳极组件之间设置通道,阴极组件中的各部件通过铟封材料与第一可伐合金相连,阳极组件中的各部件通过铟封材料与第二可伐合金相连,第一可伐合金与第二可伐合金之间通过圆柱形陶瓷腔相连,两极之间形成真空腔体。
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公开(公告)号:CN104634449B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201510075328.4
申请日:2015-02-12
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J1/44
Abstract: 本发明公开了一种微光ICCD信噪比测试系统及测试方法,它包括信噪比的测试系统和具体测试方法。本发明将ICCD置于暗箱中,均匀光入射ICCD,给ICCD加工作电压使其正常工作;调节渐变楔形光阑和可变孔径光阑改变光照度,采集ICCD的图像信号,得到平均信号值和均方根噪声值;挡住入射光源,采集暗背景下ICCD的图像信号,得到平均信号值和噪声均方根值;通过数据处理计算ICCD的信噪比值。该测试方法可以科学地评价ICCD的噪声特性,在微光器件的研制和生产中得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN103903939B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410153219.5
申请日:2014-04-16
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种蓝延伸指数掺杂透射式GaAs光电阴极及其制备方法。该阴极自下而上由高质量n型GaAs衬底、p型Ga1-yAlyAs阻挡层、p型指数掺杂的GaAs发射层、Al组分变化的p型Ga1-xAlxAs窗口层和p型GaAs保护层组成;其中,p型指数掺杂GaAs发射层为3个以上单元分层结构,掺杂浓度按内建电场增长型指数掺杂分布,从后界面处单元分层的1.0×1019cm-3下降到发射表面处单元分层的1.0×1018cm-3;p型Ga1-xAlxAs窗口层中Al组分是变化的,自下向上由0逐渐增加到0.9。本发明通过采用Al组分变化的窗口层和指数掺杂的发射层,构建了阴极体内两级内建电场,从而改善后界面特性,增强短波光吸收,降低后界面电子复合影响,提高短波光电子的发射效率,最终达到蓝延伸目的。
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公开(公告)号:CN102564733B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201010606529.X
申请日:2010-12-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种紫外像增强器分辨力测试装置,两个球面反射镜和两个平面反射镜成一条直线放置在底座上,两个平面反射镜分别放置在两个球面反射镜的焦点处,构成同轴反射式光学系统,分辨力靶标放置在该同轴反射式光学系统的焦点处,光源放置在分辨力靶标的后方,毛玻璃位于分辨力靶标和紫外光源之间,像增强器放置在多维调节台上,多维调节台上装有显微镜,可以观察分辨力靶标的荧光屏像;根据测试需要,选择好分辨力靶标,将像增强器移至光学系统的焦面处,即可得到紫外像增强器的分辨力。本发明的外形尺寸和体积小巧,装调方便,并且减小了紫外目标在大气中的传输距离,像差的影响大大减小,在短焦距条件下能获得清晰的图像。
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公开(公告)号:CN103903939A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410153219.5
申请日:2014-04-16
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种蓝延伸指数掺杂透射式GaAs光电阴极及其制备方法。该阴极自下而上由高质量n型GaAs衬底、p型Ga1-yAlyAs阻挡层、p型指数掺杂的GaAs发射层、Al组分变化的p型Ga1-xAlxAs窗口层和p型GaAs保护层组成;其中,p型指数掺杂GaAs发射层为3个以上单元分层结构,掺杂浓度按内建电场增长型指数掺杂分布,从后界面处单元分层的1.0×1019cm-3下降到发射表面处单元分层的1.0×1018cm-3;p型Ga1-xAlxAs窗口层中Al组分是变化的,自下向上由0逐渐增加到0.9。本发明通过采用Al组分变化的窗口层和指数掺杂的发射层,构建了阴极体内两级内建电场,从而改善后界面特性,增强短波光吸收,降低后界面电子复合影响,提高短波光电子的发射效率,最终达到蓝延伸目的。
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公开(公告)号:CN103376068A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210128471.1
申请日:2012-04-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种激光三维形貌测试装置及其物面三维信息的获取方法。该装置包括激光测距传感器、二维扫描振镜和分析处理计算机,由激光光源、测距控制电路和传输电路组成激光测距传感器,结合由反射镜片、驱动电路、伺服电机组成的二维扫描振镜,在计算机的控制下实现自动高速获取物面形貌信息的功能。激光测距传感器和二维扫描振镜都连接至计算机,激光测距传感器在计算机指令的作用下发射激光,通过收发时差计算出距离值并传输给计算机;二维扫描振镜在偏转指令的作用下改变两路输出电压的大小驱动伺服电机偏转,两路伺服电机分别带动其轴端激光反射镜偏转,从而改变激光的收发光路,实现物面扫描。本发明方案具有非接触、数据采样率高、高分辨率、高精度等特点,系统的更新和升级非常方便。
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公开(公告)号:CN102564733A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010606529.X
申请日:2010-12-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种紫外像增强器分辨力测试装置,两个球面反射镜和两个平面反射镜成一条直线放置在底座上,两个平面反射镜分别放置在两个球面反射镜的焦点处,构成同轴反射式光学系统,分辨力靶标放置在该同轴反射式光学系统的焦点处,光源放置在分辨力靶标的后方,毛玻璃位于分辨力靶标和紫外光源之间,像增强器放置在多维调节台上,多维调节台上装有显微镜,可以观察分辨力靶标的荧光屏像;根据测试需要,选择好分辨力靶标,将像增强器移至光学系统的焦面处,即可得到紫外像增强器的分辨力。本发明的外形尺寸和体积小巧,装调方便,并且减小了紫外目标在大气中的传输距离,像差的影响大大减小,在短焦距条件下能获得清晰的图像。
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公开(公告)号:CN101858779A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200910029360.3
申请日:2009-04-10
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明的一种远场激光功率分布测量器,包括靶子系统和瞄准系统,靶子系统包括低反射靶板、探测器阵列、靶板中心指示器、瞄准望远镜、光学装置、数据采集系统、计算机处理系统;光学装置均匀排列在低反射靶板上,构成探测器阵列,靶板中心指示器设置在低反射靶板中心位置,瞄准望远镜设置在低反射靶板的正上方;瞄准系统包括长焦镜头的CCD成像装置,可拆卸的波长为532nm的滤光片,监视器,多维平移台;长焦镜头的CCD成像装置设置在多维平移台上方,可拆卸的波长为532nm的滤光片设置在长焦镜头的CCD成像装置前方。本发明的远场激光功率分布测量器可靠性高、测量精确、功能齐全、操作简便。
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