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光电信息科学与工程 / Retro Fan

平庸的物理生错奇数个负号,优秀的物理生错偶数个负号。

HuanyuYuan@mail.ecust.edu.cn

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2026-04-17 PROJECT

文章成果(市级大创项目)-Kekulé蜂窝晶格中拓扑角态与边界态的光电导响应特征

项目简介:本项目围绕二维高阶拓扑绝缘体(2D HOTIs)中角态与边界态的光学响应展开研究。通过数值模拟有限尺寸晶格的能带结构与光电导特性,系统分析不同能级间跃迁对光电导谱的贡献,证实角态与边界态在低频响应中的关键作用,建立了光电导特征与具体跃迁过程之间的对应关系。项目成果为2D HOTIs的识别提供了全新的光学手段判据,结论对化学势的变化以及杂质散射具有良好鲁棒性。

负责工作:使用 Python 搭建有限尺寸晶格模型,完成能带结构与光学电导的数值计算;基于计算结果对角态与边态的特征响应进行系统分析与物理解释。以独立第一作者身份完成论文撰写,文章已被JCR三区ACTA PHYSICA SINICA(物理学报)接收。

TECH: #Python #NumPy
2025-08-21 PROJECT

光电设计竞赛(国三)-基于小波变换的SFF微孔光学测量系统设计

项目简介:基于电子显微镜与电动位移平台,结合 STM32 控制系统,开发了一套用于大深径比微孔形貌参数测量的自动化系统,单次测量即可得到形貌参数、三维重建和全景深合成图。 针对赛题要求的不锈钢样品中孔径 0.1–0.3 mm、深径比 3–10 的微孔,构建了基于 SFF(Shape from Focus)与小波变换的测量算子,实现亚微米级精度,21°C 实验室条件下相对误差约为 0.05%。系统可自动完成扫描、聚焦及数据处理的全流程操作,单次测量平均耗时约 43 秒。在减少人工干预的同时,有效降低读数误差,整体表现出良好的稳定性与重复性。

负责工作:以队长身份参与全部工作,独立完成基于 STM32 的控制系统设计,包括硬件电路与底层驱动开发,光路系统设计与搭建,并基于 Python 与 Matlab 开发 CMOS 图像采集程序及小波变换聚焦评价算法,实现测量流程自动化。

TECH: #Python #OpenCV #NumPy #STM32 #Matlab