一种可用于立体显示器像元的光发射角度调制装置

    公开(公告)号:CN103926699B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410022592.7

    申请日:2014-01-17

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G02B27/22

    摘要: 一种可用于立体显示器像元的光发射角度调制装置,属于裸眼三维立体显示技术领域。依次由光源,折射率匹配层,上、下表面均有纳米周期结构的贵金属薄膜,液晶层和透明导电层组成;纳米周期结构使光与表面等离激元在贵金属薄膜表面有效地耦合,产生表面等离激元共振,使只有在表面等离激元共振角下入射的光才会透过贵金属薄膜,液晶层通过电信号来调控折射率从而改变表面等离激元共振角,以此实现通过光发射角度的电信号调制。本发明的装置可以实现在空间上光发射方向和强度的连续扫描。由本发明所述的像元阵列构成的立体显示器可以用来虚拟和重现物体的散射光场,或者在不同角度下投射不同的显示图像,达到自然逼真的三维影像的显示效果。

    一种可用于立体显示器像元的光发射角度调制装置

    公开(公告)号:CN103926699A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410022592.7

    申请日:2014-01-17

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G02B27/22

    摘要: 一种可用于立体显示器像元的光发射角度调制装置,属于裸眼三维立体显示技术领域。依次由光源,折射率匹配层,上、下表面均有纳米周期结构的贵金属薄膜,液晶层和透明导电层组成;纳米周期结构使光与表面等离激元在贵金属薄膜表面有效地耦合,产生表面等离激元共振,使只有在表面等离激元共振角下入射的光才会透过贵金属薄膜,液晶层通过电信号来调控折射率从而改变表面等离激元共振角,以此实现通过光发射角度的电信号调制。本发明的装置可以实现在空间上光发射方向和强度的连续扫描。由本发明所述的像元阵列构成的立体显示器可以用来虚拟和重现物体的散射光场,或者在不同角度下投射不同的显示图像,达到自然逼真的三维影像的显示效果。

    利用微纳球排列进行图案预制制备多级结构氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN102321905A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110303040.X

    申请日:2011-10-10

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明属于氧化铝模板技术领域,具体涉及一种利用微纳球排列进行图案预制制备多级结构氧化铝模板的方法。该方法具体步骤如下:1.选择高纯铝,将其经过退火,去脂,化学抛光预处理;2.在预先处理好的铝片上采用微纳球进行预制图案;3.以完成第2步骤的铝基底作为阳极,惰性金属作为阴极,以磷酸为电解质进行一步法阳极氧化,根据预制图案的形貌大小选择适合的电压,最后通过扩孔处理得到氧化铝模板。通过本方法制备的氧化铝模板根据图案结构可调控,且具有复式周期,形成多级结构。这种多级的周期结构可以应用于光学、电子器件等,也可参考光子晶体的性质,利用其多级的结构实现带隙调控等应用。

    表面等离子体共振与表面增强拉曼联合光谱测试仪

    公开(公告)号:CN100498299C

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200510016622.4

    申请日:2005-03-11

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N21/65 G01N21/31 G01N21/00

    摘要: 本发明的表面等离子体共振与表面增强拉曼联合光谱测试仪属分析实验设备领域。主要结构有:激光光源21及可调整激发角度和偏振状态的测角仪和偏振片22构成光源系统1;由直角形或半圆形或半球形的棱镜23和具有SERS活性的基片24构成样品台2;由分光仪+CCD检测器组成的SERS信号检测系统;SPR信号检测器安装位置与光源系统1分居棱镜23两侧。本发明采用变角内反射谱方式检测SPR,同时在消逝场中对样品激发得到SERS谱,可以同步在共振增强角度下获得SPR谱和进一步增强的SERS谱,在暗背景下测量SERS信号可以获得更高的SERS检测灵敏度和信噪比。

    一种SERS检测装置
    45.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216082489U

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202121311757.4

    申请日:2021-06-11

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N21/65 G01N21/01

    摘要: 本实用新型提供一种SERS检测装置,包括:检测板本体,检测板本体具有若干个容纳槽,容纳槽用于容纳目标液体;以及盖板,盖板具有若干个凸起部,若干个凸起部与若干个容纳槽一一对应,通过若干个凸起部依次塞入至若干个容纳槽内,以使得盖板盖接于检测板本体上,且各个凸起部距各个容纳槽的槽底均具有一定距离。该SERS检测装置中,通过该若干个凸起部依次塞入至该若干个容纳槽内,从而实现该盖板盖接于该检测板本体上,从而完成盖板与检测板本体的拼装,安装拆卸较为方便,尤其是盖板采用弹性材质(如树脂材料)制成的话其密封效果更佳。

    一种可变激发角的集成化等离子体增强拉曼光谱检测装置

    公开(公告)号:CN206270249U

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201621235368.7

    申请日:2016-11-18

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 一种可变激发角的集成化等离子体增强拉曼光谱检测装置,属于化学检测分析仪器技术领域。由激光器、准直透镜、窄带滤光片、可变激发角的光学机构、纳米粒子和纳米膜耦合SERS基底、长通滤波片、聚焦透镜、光纤和拉曼光谱仪构成。基于该可变激发角的光学机构,通过光学收集透镜匹配上现有的便携式拉曼光谱仪,以及具有SERS信号增强和定向发射性质的SERS基底,就可以构成一套集成化等离子体增强拉曼光谱检测装置。该装置能够实现对入射激发光激发角度的连续改变,满足表面等离子体的激发要求,同时利用等离子体定向发射的性质,能够实现对定向发射SERS信号的有效采集。该装置方便携带,检测灵敏,特别适用于快速单分子层级的现场分析。

    一种集成化、可成像式便携激光拉曼光谱检测仪

    公开(公告)号:CN204666515U

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201520416961.0

    申请日:2015-06-16

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 一种集成化、可成像式便携激光拉曼光谱检测仪,属于便携式分析仪器技术领域。由激光管、机械位移模块、电机与光源供电模块、集成光路模块和高灵敏度微型光谱仪五部分组成,这五部分共同集成安装在仪器框架内。本实用新型采用显微成像光路与拉曼光谱采集光路部分一体化设计,可以使激光光斑在样品表面的精确位置实时成像至CCD图像传感器,从而实现样品的定位分析。本实用新型采用的高集成度的光路系统搭载小型电机驱动精密位移台设计,紧凑的电路排布,搭配小型高灵敏度光谱仪,将仪器整体体积缩小到微型尺寸,方便操作。在整体微型设计、仪器的整体体积与重量设计上做了大量的优化,实现了小型化、便携化。

    一种模块集成的柔性材料拉伸过程中原位光谱测试试验机

    公开(公告)号:CN216525442U

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202123161407.7

    申请日:2021-12-15

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/64 G01N21/01

    摘要: 本实用新型提供一种模块集成的柔性材料拉伸过程中原位光谱测试试验机,包括转角仪模块、拉伸模块、光谱检测模块和控制器,所述的转角仪模块包括光源和光电探测器,所述的拉伸模块设在转角仪模块的下方,光谱检测模块设在拉伸模块的下方;所述的转角仪模块、拉伸模块、光谱检测模块分别与控制器相连。本实用新型通过双向拉伸可以精确找到柔性材料受力均匀的中心点,克服了受力不均匀导致光谱异常变化的影响,提高了测试的精准性;将激发光路固定在转角仪可旋转的旋臂上,通过旋臂的旋转实现激发光路方向的调整,从而满足不同的采集光谱的要求。本实用新型可以实现在拉伸过程中测量柔性材料的光谱,将力学、光学变化关联起来,实现原位光谱测试。

    表面等离子体共振与表面增强拉曼联合光谱测试仪

    公开(公告)号:CN2784921Y

    公开(公告)日:2006-05-31

    申请号:CN200520028360.9

    申请日:2005-03-11

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N21/65 G01N21/31 G01N21/00

    摘要: 本实用新型的表面等离子体共振与表面增强拉曼联合光谱测试仪属分析实验设备领域。主要结构有:激光光源21及可调整激发角度和偏振状态的测角仪和偏振片22构成光源系统1;由直角形或半圆形或半球形的棱镜23和具有SERS活性的基片24构成样品台2;由分光仪+CCD检测器组成的SERS信号检测系统;SPR信号检测器安装位置与光源系统1分居棱镜23两侧。本实用新型采用变角内反射谱方式检测SPR,同时在消逝场中对样品激发得到SERS谱,可以同步在共振增强角度下获得SPR谱和进一步增强的SERS谱,在暗背景下测量SERS信号可以获得更高的SERS检测灵敏度和信噪比。