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Logros de la investigación científica de Zhang Yan

De 1994 a 1996, junto con su tutor de maestría, el profesor Liu Shutian, tomó la iniciativa de realizar investigaciones sobre la transformada óptica fraccionada de Fourier en China. Se propone una estructura de implementación óptica que puede cambiar arbitrariamente el factor de escala de la transformada fraccionaria de Fourier y una condición en cascada para realizar la transformada óptica fraccionaria de Fourier. Los principales trabajos están publicados en Opt. La suma del teniente fue citada muchas veces y allanó el camino para el procesamiento de información mediante transformadas ópticas fraccionarias de Fourier.

De 1996 a 1999, bajo la dirección de mi mentor, el académico e investigador Gu, estudié un doctorado en el Instituto de Física de la Academia de Ciencias de China y realicé investigaciones sobre la aplicación de la transformada fraccionaria de Fourier. en el campo del procesamiento óptico de información. La transformada fraccionaria de Fourier se combina con el algoritmo Yang-Gu para realizar la conformación del haz en el dominio de la transformada fraccionaria de Fourier. Se propone una nueva estructura para implementar la visualización Radon-Wigner. Se proponen una serie de nuevas transformaciones, como la transformación fraccionaria de Gabor. Se propone un correlador óptico capaz de lograr invariancia rotacional y transformación traslacional. Se propuso el concepto de función de Hankel autofraccional y se estudiaron sus propiedades. La investigación sobre la transformada óptica fraccionada de Fourier y su aplicación en el campo de la información óptica ha recibido elogios unánimes de los expertos en la materia. Mu Guoguang, presidente del principio de la Sociedad Óptica China y académico de la Universidad de Nankai, comentó sobre este trabajo: "Este resultado tiene un significado académico innovador y perspectivas de aplicación potenciales. Ha sido elogiado unánimemente por expertos nacionales y extranjeros en el mismo campo y "Ha sido citado muchas veces. El contenido relevante ha formado una nueva rama importante del procesamiento de información moderno y es un logro sobresaliente en la tecnología óptica moderna y el trabajo de investigación científica de mi país, alcanzando un nivel avanzado internacionalmente". Durante este período, también participó en. En la investigación del diseño de superred óptica no lineal, el concepto de diseño periódico de niobato de litio polarizado se ha ampliado de cuasiperiódico a no periódico, y se han propuesto los métodos de diseño de optimización correspondientes, que se pueden aplicar a la generación de segundo armónico, tercer armónico y paramétrico. Oscilación, proporcionando nuevas frecuencias. Proporcionando nuevas formas de producir. Los resultados experimentales verificaron la exactitud de la teoría. De 1999 a 2001, participó en la investigación de imágenes biológicas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Yamagata, Japón, con financiación del Fondo Postdoctoral de la Sociedad Japonesa para la Promoción del Aprendizaje. Se han propuesto varios métodos para mejorar la resolución de la tomografía de coherencia óptica. Los principales trabajos están publicados en Opt. Teniente, ha atraído la atención de colegas internacionales y se ha aplicado a instrumentos prácticos.

De 2001 a 2002, estuvo involucrado en la investigación de sensores de gas de fibra óptica en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Combinando un espectrómetro láser intracavidad con una fibra óptica, se propone un sensor de gas de fibra óptica de alta sensibilidad, que aumenta la sensibilidad 100 veces. Se propone una variedad de métodos de multiplexación para promover la aplicación de sensores intracavidad de fibra óptica. Esta parte se ha publicado como capítulo del libro "New Progress in Fiber Optic Sensing Technology" publicado por Science Press. De 2002 a 2003, fue investigador Humboldt en el Instituto de Óptica Aplicada de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Con financiación de la Fundación Humboldt alemana, se dedicó a la investigación sobre algoritmos de reconstrucción holográfica digital. reconstrucción utilizando algoritmos de recuperación de fase, que atrajeron la atención y afirmación de sus compañeros. Esta parte ha sido publicada como capítulo del nuevo libro "Nuevos desarrollos en la investigación de láser y electroóptica" de Nova Science Press. Trabaja en el Departamento de Física de la Universidad Normal Capital desde 2003. Recibieron financiación del Programa de Estrellas en Ascenso de Ciencia y Tecnología de Beijing, el Fondo de Selección de Estudiantes Extranjeros de Beijing y otros proyectos de talentos. Como miembro principal del equipo de innovación "Espectroscopia e imágenes de terahercios" de Beijing, se dedica principalmente a la espectroscopia e imágenes de terahercios, la óptica de plasmones de superficie de bandas de terahercios y el diseño e investigación de dispositivos optoelectrónicos micronano. En términos de imágenes de terahercios, se han propuesto varios métodos de imágenes de terahercios, como imágenes de múltiples longitudes de onda, imágenes de polarización y tomografía en tiempo real, y se han incluido muchos artículos en revistas virtuales en el campo de los terahercios. En 2007 y 2009 visitó la Universidad Tecnológica de Leicester y la Universidad de Konstanz en Alemania, respectivamente. Durante el proceso de investigación antes mencionado, * * * participó en la redacción de 3 monografías, solicitó 3 patentes, publicó más de 130 artículos científicos, incluidos más de 80 artículos incluidos en SCI, 22 artículos con un factor de impacto de 3,5 o arriba, y fueron citados por otros más de 510 veces, índice H 12.