动量空间成像系统及其应用

    公开(公告)号:CN108414450B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810101383.X

    申请日:2018-02-01

    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。

    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:CN111595812B

    公开(公告)日:2021-06-22

    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。

    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。

    无虹彩结构颜色的制备方法

    公开(公告)号:CN102008146B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN200910195223.7

    申请日:2009-09-07

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了无虹彩结构颜色的结构及其制备方法,制备出的颜色的结构色不具备虹彩现象。其技术方案为:制备方法包括使两种具有不同光学折射率的介质相间排列,并使该两种介质构成的结构具有近程相关性而不具有长程相关性且控制光学相关长度在50纳米至400纳米之间。

    无虹彩结构颜色的结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN102008146A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN200910195223.7

    申请日:2009-09-07

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了无虹彩结构颜色的结构及其制备方法,制备出的颜色的结构色不具备虹彩现象。其技术方案为:制备方法包括使两种具有不同光学折射率的介质相间排列,并使该两种介质构成的结构具有近程相关性而不具有长程相关性且控制光学相关长度在50纳米至400纳米之间。

    微型透镜检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN111397861B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010305955.3

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种微型透镜检测系统及其检测方法,包括:单色光源;第一分束器,第一分束器将单色光源的光束分为第一光束和第二光束;对应第一光束依次设置的第一反射镜、第一物镜、第一透镜、第二分束器、第一实像面和第一探测器;以及依次沿第二光束设置的第二物镜、第二透镜和第二反射镜,第二光束经第二反射镜反射入第二分束器中与第一光束合成一束;通过放置样品于第一反射镜与第一物镜之间,使得第一光束经样品后与第二光束发生干涉,且第一探测器获取第一光束与第二光束的干涉条纹。本发明有效地解决了微型透镜尺寸小而造成的检测困难的问题,通过测量样品对入射光的相位调制能力,以评价样品的成像质量和品质,使得检测结果更加真实可靠。

    微型透镜检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN111397861A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010305955.3

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种微型透镜检测系统及其检测方法,包括:单色光源;第一分束器,第一分束器将单色光源的光束分为第一光束和第二光束;对应第一光束依次设置的第一反射镜、第一物镜、第一透镜、第二分束器、第一实像面和第一探测器;以及依次沿第二光束设置的第二物镜、第二透镜和第二反射镜,第二光束经第二反射镜反射入第二分束器中与第一光束合成一束;通过放置样品于第一反射镜与第一物镜之间,使得第一光束经样品后与第二光束发生干涉,且第一探测器获取第一光束与第二光束的干涉条纹。本发明有效地解决了微型透镜尺寸小而造成的检测困难的问题,通过测量样品对入射光的相位调制能力,以评价样品的成像质量和品质,使得检测结果更加真实可靠。

    结构色陶瓷的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102050627A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910197706.0

    申请日:2009-10-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种结构色陶瓷的制备方法,生产工艺简单、成本低廉,可供大规模制备。其技术方案为:方法包括:(1)混合陶瓷原料,置于刚玉坩埚中;(2)在高温炉中加热升温;(3)保持加热后的温度,使原料熔融并充分混合;(4)取出熔融并充分混合后的原料,快速冷却使之脆裂成粉末;(5)将脆裂后的粉末置于球磨机中进行球磨处理;(6)将球磨后的粉末混合,置于马弗炉中恒温退火;(7)取出恒温退火后的粉末,在空气中缓慢冷却至室温。

    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。

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