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基于连续谱束缚态超表面的光谱成像方法 

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申请/专利权人:北京理工大学

摘要:本发明公开的基于连续谱束缚态超表面的光谱成像方法,属于微纳光学和光谱成像应用领域。本发明实现方法为:构成超表面的超原子结构为一对正交的矩形纳米孔,所有超原子具有相同的尺寸和转向角。超原子阵列支持由于周期变化而具有不同特征频率的准BIC模式。基于BIC超表面的频率选择性,每一种超原子阵列在支持的准BIC谐振频率下能作为带通滤波器。根据目标波段确定超表面单元的几何参数,制备BIC超表面。对单元结构的x周期进行扫描以引入响应波长不同的共振滤波器,实现对x偏振入射光的光谱调制。将每个超表面视为光谱调制的编码掩膜,对入射光束的光谱信息编码,将编码后的信息与光谱重建算法相结合实现对输入光谱的重建,即实现超表面光谱成像。

主权项:1.基于连续谱束缚态的超表面的光谱成像方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤一:使用FDTD或COMSOL对所设计超原子的光谱反射率进行扫描,分析BIC的耦合模式,根据所需光谱仪的响应波段确定结构尺寸和周期,得到具有M个周期的准BIC超表面光谱芯片;步骤二:使单色仪发出的单色激光照射BIC超表面芯片表面,反射光被相机接收,逐波长调整单色仪的输出,记录对应超表面的图像的和功率计数值,得到标定矩阵R,其中矩阵的行向量为滤波器的光谱反射率曲线Riλ,i∈{1,2,…,M};步骤三:某空间点发出的待测光照射超表面光谱成像芯片表面,反射光被相机接收,得到包含待测光信息的灰度图像,将此图像输入重建算法得到该点的光谱曲线,遍历K×K个超像素光谱仪进而实现超表面光谱成像;步骤3.1:超像素光谱仪的工作波段为λ1~λ2,第i个滤波器对应的传感器像素得到的强度值bi用下式表示: 其中fλ是待重建的入射光谱曲线,ηλ是探测器的量子效率,ni为测量中第i个滤波器的随机噪声,Aiλ=Riληλ;式1表示为: 其中N表示可重建的波段数,Aij表示第j个波段的光在第i个滤波器下受到的调制;f为待重建的入射光谱向量,其中的元素fj表示第j个波段的光谱强度,j∈{1,2,…,N};矩阵A为观测矩阵,每行代表一个滤波器下的调制;将所有波长的强度累加求和即为探测器感知的光强b;步骤3.2:光谱探测;经超表面调制后的光被单色的红外传感器接收得到一幅二维灰度图,选取K×K个超像素光谱仪中的一个计算,将其中的M个数值重新排列为列向量b;为了从强度值中重建光谱需要求解欠定方程中逆问题,使用TV正则化作为惩罚项,将重建过程的损失函数写为如下形式: 损失函数L的第一项为光谱的保真项,表示实际测量值与重建光谱的误差;第二项为惩罚项,使用权重因子τ来调整惩罚相对于保真项的比重;TV表示全变分正则化,对光谱的重建过程施加约束;调整TV项的惩罚力度会影响重建结果的准确性和稳定性,当τ越小,越能够保留光谱中尖锐的细节特征;反之当τ的数值越大,对光谱的细节越敏感,在重建时通过剔除细节信息而具有准确的光谱轮廓,更适用于宽带光谱的重建;需要根据需求合理地设置权重因子,从而得到一个清晰、稳定的重建图像;步骤3.3:光谱成像;对全部的K×K个超像素重复步骤3.2中的流程,遍历所有像素后得到每个空间点的光谱信息,按照原来的顺序排列即可得到K×K×N的光谱数据立方体,即实现支持连续谱束缚态的超表面光谱成像。

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