基于表面等离激元效应的光纤表面增强拉曼探针

    公开(公告)号:CN108181296B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201810208209.5

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面等离激元效应的光纤表面增强拉曼探针及其制作方法。本发明的结构是研磨的光纤端面上附着一层周期性金属结构。制作步骤包括:基片上旋涂PS微球阵列,部分刻蚀并在PS微球顶部镀金属薄膜,形成半球形金属结构,然后在其表面旋涂聚合物并固化,去除基底;将得到的薄膜与光纤端面用胶水固化,固化后完全去除PS微球,RIE刻蚀调节金属结构的几何尺寸使其谐振波长和激发激光波长一致,光纤顶部只剩下金属半球形阵列。将待测样品吸附在金属半球形阵列表面,光源从光纤一端耦合进入,从光纤内部照射金属结构,激光在金属结构的作用下产生可测量的拉曼信号,经光纤收集后从另一端输出由光谱仪分析。本发明结构简单,适用于加工生产。

    一种基于狭缝表面等离激元效应的光学压力传感器及压力检测方法

    公开(公告)号:CN108195494B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201810204154.0

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于狭缝表面等离激元效应的光学压力传感器及压力检测方法,所述光学压力传感器主要构成为:刻蚀有脊形波导阵列的基底,在其表面溅射一层金属膜,外部加上套筒保护器件内部结构。基底上的一维或二维金属阵列之间的间隙(gap)在特定频率光子激发下形成Gap‑SPP。压力使基底发生形变,进而使阵列之间gap的大小改变,进而引起SPP波长的改变,将压力信号转为光学信号来检测。本发明基于SPP共振模式的变化来检测压力的变化。对比基于法泊腔压力传感器,本发明对光纤距离敏感膜的距离不敏感,因此可以减少温度的影响,同时易于加工制造。

    一种氨气定量发生-反应装置及氨气同步检测方法

    公开(公告)号:CN112266001A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011039419.X

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种氨气定量发生‑反应装置及氨气同步检测方法,所述装置包括第一罐体,所述第一罐体内靠下水平设置有干燥剂间隔层,所述干燥剂间隔层的下方为氨气发生室,所述干燥剂间隔层的上方为氨气反应室;所述第一罐体的顶部设有橡胶盖,所述橡胶盖上设有两个漏斗,所述两个漏斗的端部均设置在所述干燥剂间隔层的下方;所述第一罐体的侧壁底端设有第一阀门,所述第一罐体的侧壁顶端设有第二阀门,所述第二阀门位于所述橡胶盖的下方。所述装置结合自主研发的密闭硫酸吸收同步检测法,可实现任意氨气浓度的定量发生‑反应及同步检测。本发明装置简易,操作简单,对研究精确浓度的氨气生成、影响和同步检测等生产实践和科研实验具有重要意义。

    一种基于混合方式的非合作目标定位方法

    公开(公告)号:CN106231552B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201610625246.7

    申请日:2016-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合方式的非合作目标定位方法,测量链路中RSSI变化量;根据目标移动的最大速度,计算出当前目标存在的有效区域;选取通过有效区域的有效链路;利用有效链路的几何关系进行粗定位;利用无线节点坐标对粗定位结果进行修正,得到精确定位结果。本发明的方法综合利用几何方式和约束优化方式的优点来实现非合作目标定位,既保持了现有射频类DFL方法成本低、布置简单,适应暗场环境等特点,又没有模型基DFL方法需要链路阴影模型的约束,可以避免模型误差对定位精度的影响。同时利用先验空间关系去除野值链路的影响,并利用精确的节点位置信息来修正粗定位的结果,可以有效提高非合作目标定位性能。

    一种基于混合方式的非合作目标定位方法

    公开(公告)号:CN106231552A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610625246.7

    申请日:2016-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合方式的非合作目标定位方法,测量链路中RSSI变化量;根据目标移动的最大速度,计算出当前目标存在的有效区域;选取通过有效区域的有效链路;利用有效链路的几何关系进行粗定位;利用无线节点坐标对粗定位结果进行修正,得到精确定位结果。本发明的方法综合利用几何方式和约束优化方式的优点来实现非合作目标定位,既保持了现有射频类DFL方法成本低、布置简单,适应暗场环境等特点,又没有模型基DFL方法需要链路阴影模型的约束,可以避免模型误差对定位精度的影响。同时利用先验空间关系去除野值链路的影响,并利用精确的节点位置信息来修正粗定位的结果,可以有效提高非合作目标定位性能。

    一种环境自适应的无设备目标定位方法

    公开(公告)号:CN104093202A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410312854.3

    申请日:2014-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种环境自适应的无设备目标定位方法,包括:建立定位系统,获得每两个无线通信节点之间组成链路中接收端的接收信号强度值;将定位区域划分为N个格点,并根据格点处出现目标时对链路中接收端的接收信号强度值的影响,构建稀疏定位模型;采用椭圆阴影模型确定每个格点处信号强度变化对对应链路上接收端的接收信号强度值影响的权重得到理想字典;根据链路上接收端接收信号强度值的变化,对理想字典进行字典更新和稀疏恢复交替进行;所述更新后的稀疏矢量中非零值所对应格点位置即为被定位的无设备目标所在位置。本发明可以自适应环境的变化在线动态调整字典和稀疏恢复,动态地适应环境变化,有效避免目标误判和提高定位精度。

    一种基于聚苯乙烯微球有序纳米结构的偏振检测超表面

    公开(公告)号:CN118548990A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410724886.8

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚苯乙烯微球有序纳米结构的偏振检测超表面及其制作方法。其主要结构是由镀有银膜的载波片以及周期有序的聚苯乙烯微球所组成。采用离子束刻蚀法以任意角度、任意次数刻蚀未被PS微球掩膜的银。采用反应离子刻蚀法调整PS微球的大小,从而改变刻蚀银膜的范围。最后将PS微球层去除,形成图案,得到有序的纳米结构。通过光谱仪测量该纳米结构在不同偏振角度时的透射曲线,并在PC端建立生成的透射曲线库,所述的偏振检测超表面则通过样本测得的透射光谱与库中采集的数据进行一一比对,进而能够得出入射光的偏振角度。还可通过算法公式实现同一区域不同角度纳米结构的偏振检测,达到偏振态检测与调控的效果。本发明中基于聚苯乙烯微球的有序纳米结构能够实现长度、宽度、角度可调,制备方法简单,可重复性强,易实现批量化生产。

    一种基于渐变阴影权重模型的射频层析成像定位方法

    公开(公告)号:CN108828510B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN201810530929.3

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于渐变阴影权重模型的射频层析成像定位方法,根据目标对无线链路影响的空间关系提出一种渐变阴影权重模型,建立目标位置与信号强度变化之间的精确关系,并克服了现有权重模型中椭圆短轴长度靠经验取值的缺点,用以提高射频层析成像质量;同时根据异常链路上接收信号强度(Received Signal Strength,RSS)变化通常偏小或偏大的特点,在实现定位时,利用双门限法挑选出有效链路进行成像,这样不仅可以减少所需计算资源和存储资源,而且在求解过程中可以去除野值链路对定位结果的影响,以提高定位结果的准确性,并减少伪目标的干扰。

    一种基于纳米同轴波导管的光纤氢气传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113324949B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110629305.9

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米同轴波导管的光纤氢气传感器及其制备方法,涉及气体传感器技术领域。该光纤氢气传感器由光纤、设置于光纤端面上的周期性环形同轴波导管阵列结构以及包裹于周期性环形同轴波导管阵列结构外侧的钯层组成。通过光谱仪检测微结构激发表面等离激元共振的波长位置的移动判断氢气浓度的变化,以高灵敏度的光学检测方法测量氢气,同时具有高稳定、低外界干扰的特性。相比于现有氢气传感器,本发明中的结构和制备方法灵敏度高,可靠性高,成本低,体积小,功耗低,易于组成传感网络等。

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