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- [发明专利]一种基于双悬空结构的可调红外热辐射器件-CN202010426746.4在审
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何赛灵;郭庭彪;贺楠
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浙江大学
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2020-05-19
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2020-08-07
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G01N21/35
- 本发明公开了一种基于双悬空结构的可调红外热辐射器件,包括下层悬空结构和上层悬空结构;下层悬空结构自下而上依次包括基底、下层支撑层、下层加热层、下层导电层;所述的上层悬空结构自下而上依次包括上层支撑层、上层绝缘层、上层导电层、上层半导体微纳结构,或者依次包括上层支撑层、上层绝缘层、上层金属微纳结构;通过调节下层悬空结构的温度,调节可调红外热辐射器件的黑体辐射背景谱线,通过加电压控制上下层导电层之间的静电力,影响其形变程度,从而推动上层悬空结构靠近或者远离下层悬空结构,改变上层空气间隙,进而改变微纳结构的辐射波长以及辐射强度,可以在低功耗状态下,实现波长调谐及强度调制等功能。
- 一种基于悬空结构可调红外热辐射器件
- [发明专利]一种低成本快速线型光谱成像系统-CN202010539449.0在审
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何赛灵
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苏州优函信息科技有限公司
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2020-06-14
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2020-08-07
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G01N21/25
- 本发明公开了一种低成本快速线型光谱成像系统,包括共轭分束模组、线型光谱模组、可见光成像模组三个部分;共轭分束模组通过分束器将一部分的光直接成像于相机上,采集到二维图像,其像面与线型光谱模组相机像面共轭;线型光谱模组对待测物体的狭缝对应线型区域所反射光线进行衍射分光,由感光芯片拍摄分光衍射光线;可见光成像模组对待测物体实时成像,并且和线型光谱模组对应线型探测区域相结合标定位置以实现快速准确定位所探测线型区域。本发明通过分束镜将光谱与实时成像相结合,无任何机械移动装置,低成本快速准确地得到目标线型区域在连续波长通道下的光谱信息,克服了传统型高光谱成像技术价格昂贵操作费时难度大,难以定位等局限性,避免了操作复杂的扫描成像,大大提高了光谱数据采集的效率。
- 一种低成本快速线型光谱成像系统
- [实用新型]四维高光谱深度成像系统-CN201922286118.6有效
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何赛灵;李常青
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浙江大学
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2019-12-18
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2020-08-07
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G01B11/25
- 本实用新型公开了一种四维高光谱深度成像系统,包括校准相机、高光谱图谱仪模块、三维形貌扫描模块;校准相机采集物体的表面信息,高光谱图谱仪模块获取表面的高光谱信息,三维形貌扫描模块获取三维形貌信息以及距离信息;将三维形貌扫描模块和校准相机进行标定,将高光谱图谱仪模块和校准相机进行标定,使得校准相机的每一个像素都对应一个三维形貌信息和一个高光谱信息。本实用新型可以同时根据单个像素点,获取物体的光谱和3D形貌的四维信息,结构紧凑,集成化程度高,操作简便。
- 四维高光谱深度成像系统
- [发明专利]一种实现超分辨率放大成像的器件-CN201810523443.7有效
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何赛灵;孙非;郭书韦;刘一超
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浙江大学
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2018-05-28
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2020-07-10
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G02B27/58
- 本发明公开了一种新型实现超分辨率放大成像的器件。本发明器件包括内套筒和外套筒,内套筒和外套筒的横截面为圆形,且半径分别为a和b;内套筒内部空间放置待成像物和均匀的各向异性介质;在内套筒和外套筒之间的环形区域填充另一种均匀的各向异性介质。待成像物位于内套筒内部的区域中,观测者或者探测器位于外套筒的外部空气区域中。观察者通过器件能够观察到待成像物的放大的虚像。本发明在远场可以直接观察到亚波长分辨率的放大的虚像;且只需两种均匀的材料,不需要渐变的折射率控制。本发明能够获得待成像物的放大的亚波长分辨率虚像。和其他超分辨成像技术相比,本技术首先实现了虚像放大成像,适用范围更广,结构更为简洁。
- 一种实现分辨率放大成像器件
- [发明专利]一种高性能偏振分束器及其设计方法-CN201910596954.6有效
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何赛灵;陈楷旋
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浙江大学
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2019-07-04
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2020-07-10
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G02B27/28
- 本发明公开了一种高性能偏振分束器及其设计方法。高性能偏振分束器包括n+1个级联定向耦合器、n个合束器和n个移相器(n≥2)。其中每个定向耦合器或合束器包括了两个S弯曲输入波导、耦合区和两个S弯曲输出波导,耦合区包括了两根平行单模直波导,两根单模直波导中间平行放置了m根亚波长结构(m≥2)。所述的两个S弯曲输入波导一端分别与耦合区两根单模直波导一端连接;耦合区两根单模直波导另一端分别与两个S弯曲输出波导一端连接。本发明可以通过设置定向耦合器耦合区长度和移相器长度,实现通信波段内超高消光比或超大带宽偏振分束设计。
- 一种性能偏振分束器及其设计方法
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