一种基于飞秒脉冲整形的超分辨显微成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN108333151A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201710038289.X

    申请日:2017-01-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于飞秒脉冲整形的超分辨显微成像系统及成像方法。本发明采用计算机控制系统控制脉冲整形系统对不同频率组分的光进行相位、强度和偏振调制,使飞秒脉冲激光成为强度、偏振及频率与时间相关的整形脉冲作为激发光;采用这种激发光激发样品时,样品中包含的性质和种类不同的粒子对于激发光的响应不同,从而引起信号光的响应强度发生相对变化;当脉冲调制发生改变,信号光图像即发生改变;计算机控制系统通过图形处理算法对多张信号光图像进行分析处理,从而获得样品的超分辨率图像;本发明克服了现有技术中各种方法的缺点,具有普适性、光路简单以及宽场观察与高效率的优点。

    一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN103746078A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410040145.4

    申请日:2014-01-27

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/4293 H01L51/0014

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法。该钙钛矿太阳能电池包括依次层叠的衬底、透明电极、电子传输层、电子传输-吸光层、吸光层、空穴传输-吸光层、空穴传输层和顶电极,其中:所述吸光层为具有钙钛矿结构的光伏材料吸光层;所述电子传输-吸光层是电子传输材料和钙钛矿结构光伏材料嵌合形成的复合功能层;所述空穴传输-吸光层是空穴传输材料和钙钛矿结构光伏材料嵌合形成的复合功能层。该钙钛矿太阳能电池吸光层的两侧都具有一定的微纳结构,从而与其外侧的传输层之间能够形成材料相互嵌合的复合功能层,大幅提高吸光层与传输层的接触面积,有利于提高激子分离及电荷传输效率,从而抑制光生电子与空穴的复合,改善器件性能。

    一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN103746078B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410040145.4

    申请日:2014-01-27

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法。该钙钛矿太阳能电池包括依次层叠的衬底、透明电极、电子传输层、电子传输-吸光层、吸光层、空穴传输-吸光层、空穴传输层和顶电极,其中:所述吸光层为具有钙钛矿结构的光伏材料吸光层;所述电子传输-吸光层是电子传输材料和钙钛矿结构光伏材料嵌合形成的复合功能层;所述空穴传输-吸光层是空穴传输材料和钙钛矿结构光伏材料嵌合形成的复合功能层。该钙钛矿太阳能电池吸光层的两侧都具有一定的微纳结构,从而与其外侧的传输层之间能够形成材料相互嵌合的复合功能层,大幅提高吸光层与传输层的接触面积,有利于提高激子分离及电荷传输效率,从而抑制光生电子与空穴的复合,改善器件性能。

    降低全光开关泵浦功率的方法、全光开关及其制备方法

    公开(公告)号:CN101051166A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710099383.2

    申请日:2007-05-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种降低全光开关泵浦功率的方法,属全光开关技术领域。该方法包括:有机共轭聚合物材料加入激光染料制得复合材料,利用该复合材料制备二维光子晶体;将探测激光耦合到上述二维光子晶体中,所述探测激光的波长位于上述二维光子晶体的光子带隙的边缘;用泵浦激光激发上述二维光子晶体实现全光开关,所述泵浦激光的波长位于上述二维光子晶体的光学染料的线性吸收带。本发明可以将泵浦功率降至几百KW/cm2到MW/cm2。本发明还提供一种全光开关及其制备方法,全光开关为一二维光子晶体,该二维光子晶体为一刻蚀有正方晶格周期性空气孔的有机物薄膜,所述有机物薄膜为有机共轭聚合物加入激光染料。

    基于双光子非线性效应的超分辨显微成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN115372322B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202110540951.8

    申请日:2021-05-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了基于双光子非线性效应的超分辨显微成像系统及成像方法。本发明利用双光子非线性效应的阈值在空间自然形成超过衍射极限的激发探针;利用空间光相位调制器控制激光的脉冲宽度,改变瞬时峰值功率,从而动态调整光斑中心的激发探针的尺度;本发明克服了现有超分辨成像技术中一些常见的缺点,不受荧光标记物选择的限制,具有普适性;多参数可调节,具有灵活性;仅需在显微镜外部的激发光路中插入普遍使用的飞秒脉冲整形系统,不改变显微镜激发光的原激发方式,光路简单且无需对原有的显微镜系统光路进行改造;激发光经过整形系统后峰值功率大大降低,因此不会对样品造成光损伤或者光漂白,适合于长时间曝光成像以及活细胞成像。

    基于双光子非线性效应的超分辨显微成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN115372322A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110540951.8

    申请日:2021-05-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了基于双光子非线性效应的超分辨显微成像系统及成像方法。本发明利用双光子非线性效应的阈值在空间自然形成超过衍射极限的激发探针;利用空间光相位调制器控制激光的脉冲宽度,改变瞬时峰值功率,从而动态调整光斑中心的激发探针的尺度;本发明克服了现有超分辨成像技术中一些常见的缺点,不受荧光标记物选择的限制,具有普适性;多参数可调节,具有灵活性;仅需在显微镜外部的激发光路中插入普遍使用的飞秒脉冲整形系统,不改变显微镜激发光的原激发方式,光路简单且无需对原有的显微镜系统光路进行改造;激发光经过整形系统后峰值功率大大降低,因此不会对样品造成光损伤或者光漂白,适合于长时间曝光成像以及活细胞成像。

    多激发光源光电子显微镜的超高时空分辨成像系统及方法

    公开(公告)号:CN112432933B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201910789110.3

    申请日:2019-08-26

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多激发光源光电子显微镜的超高时空分辨成像系统及方法。本发明采用周期级泵浦探测光路、极紫外泵浦探测光路、波长可调谐泵浦探测光路、翻转镜和光电子显微镜集成系统,根据样品材料和时间分辨率的要求,三种光路之间切换,从而适用于不同样品材料和不同超快过程的超高时空分辨成像;本发明将光电子显微镜与飞秒泵浦探测相结合,使得光电子显微镜具有了超快时间分辨能力,从而能够实现超高空间分辨率和超快时间分辨的成像;同时多种激发光源系统之间的切换使得该发明适用于不同材料体系和不同超快过程的高时空分辨研究,这将帮助研究者直接记录大量纳米尺度内超快动力学过程,对于研究现象背后的物理本质有很大帮助。

    多激发光源光电子显微镜的超高时空分辨成像系统及方法

    公开(公告)号:CN112432933A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201910789110.3

    申请日:2019-08-26

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多激发光源光电子显微镜的超高时空分辨成像系统及方法。本发明采用周期级泵浦探测光路、极紫外泵浦探测光路、波长可调谐泵浦探测光路、翻转镜和光电子显微镜集成系统,根据样品材料和时间分辨率的要求,三种光路之间切换,从而适用于不同样品材料和不同超快过程的超高时空分辨成像;本发明将光电子显微镜与飞秒泵浦探测相结合,使得光电子显微镜具有了超快时间分辨能力,从而能够实现超高空间分辨率和超快时间分辨的成像;同时多种激发光源系统之间的切换使得该发明适用于不同材料体系和不同超快过程的高时空分辨研究,这将帮助研究者直接记录大量纳米尺度内超快动力学过程,对于研究现象背后的物理本质有很大帮助。

    一种基于飞秒脉冲整形的超分辨显微成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN108333151B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201710038289.X

    申请日:2017-01-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于飞秒脉冲整形的超分辨显微成像系统及成像方法。本发明采用计算机控制系统控制脉冲整形系统对不同频率组分的光进行相位、强度和偏振调制,使飞秒脉冲激光成为强度、偏振及频率与时间相关的整形脉冲作为激发光;采用这种激发光激发样品时,样品中包含的性质和种类不同的粒子对于激发光的响应不同,从而引起信号光的响应强度发生相对变化;当脉冲调制发生改变,信号光图像即发生改变;计算机控制系统通过图形处理算法对多张信号光图像进行分析处理,从而获得样品的超分辨率图像;本发明克服了现有技术中各种方法的缺点,具有普适性、光路简单以及宽场观察与高效率的优点。

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