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

    摘要: 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。

    一种血液中麻醉剂的实时检测装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN117491332A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311438907.1

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: G01N21/65 G01N21/01

    摘要: 本发明提供一种血液中麻醉剂的实时检测装置、方法及系统,涉及分析检测领域。该血液中麻醉剂的实时检测系统,包括第一微量流动石英方形比色皿和第二微量流动石英方形比色皿,所述第一微量流动石英方形比色皿一侧设置有激光器,所述激光器的输出端安装有扩束准直组件,所述第一微量流动石英方形比色皿另一侧设置有光收集器,所述光收集器的输出侧设置有拉曼光谱仪;第二微量流动石英方形比色皿一侧设置有卤钨灯,所述卤钨灯的输出端设置有准直透镜。本发明快速,实时,简便,可靠性好,无需任何前处理技术,可广泛用于临床的手术中用来实时检测血液中麻醉剂含量,确定病人的麻醉状态,指导麻醉师给病人注射麻醉剂的剂量。

    一种纳米线结构色彩色显示屏及其制作方法

    公开(公告)号:CN114879390B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210629772.6

    申请日:2022-06-06

    IPC分类号: G02F1/13 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了显示屏技术领域的一种纳米线结构色彩色显示屏及其制作方法,包括由多个金纳米线封装组成的金纳米线阵列,多个所述金纳米线阵列分布于两个透明电极板之间,且每个金纳米线均与透明电极板相对垂直,每个所述金纳米线阵列内均填充液体,所述透明电极板上设置有与各金纳米线阵列相对应的电极,且每个金纳米线阵列内填充的液体高度随对应的电极电压调控而变化,使得每个金纳米线阵列内的谐振波长发生偏移,从而在光源照射下反射出不同颜色的光。本发明通过金纳米线中所填充的液体的高度差,从而引起谐振模式的变化来反射出不同颜色的光,从而实现屏幕的彩色显示,纳米线材料具有硬度高、弹性好的特点,使用寿命将会更长。

    一种原位应力调控二次谐波的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN115266609A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210992214.6

    申请日:2022-08-18

    摘要: 本发明公开了一种原位应力调控二次谐波的测量装置及测量方法,装置包括功率调节与测量模块、显微成像模块、应力施加模块以及信号采集模块。飞秒激光器输出的飞秒激光作为激发光,经功率调节与测量模块调节激光功率及偏振后通过二向色镜进入显微成像模块并将飞秒激光聚焦到样品上;样品安装在应力施加模块上,实现对样品应力的定量施加;样品的二次谐波信号通过反射模式由显微成像模块中的物镜镜头收集并经二向色镜进入信号采集模块;信号采集模块实现激发光的滤除并将二次谐波信号聚焦进入光谱仪狭缝,光谱仪与计算机连接,完成应力定量调控下二次谐波信号收集。本发明可原位测量不同定量应力下的功率依赖和偏振依赖的二次谐波信号。

    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

    IPC分类号: G01N21/41

    摘要: 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。

    一种基于波导型石墨烯器件的可调控被动调Q脉冲激光器

    公开(公告)号:CN114300926A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111484295.0

    申请日:2021-12-07

    摘要: 本发明公开了一种基于波导型石墨烯器件的可调控被动调Q脉冲激光器。包括泵浦源、聚焦耦合系统、增益介质、PPLN晶体、具有波导结构的石墨烯调控器件和光学谐振腔。波导顶端的单层石墨烯在垂直电场的作用下,其光学吸收特性发生改变,从而实现绿光脉冲激光器输出性能的高效调控。石墨烯器件为脊波导结构,泵浦光入射后在波导结构中经过多次反射吸收,可以有效增大泵浦光与石墨烯调制器的作用长度,提高泵浦吸收效率和石墨烯调控效率。本发明的新型脉冲激光器具有脉冲可调、调制深度可控、稳定性好、结构紧凑等特点,在工业应用中也表现出巨大的竞争优势及光明的前景。

    一种高效的激光雷达回波信号去噪方法

    公开(公告)号:CN107144829B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201710512546.9

    申请日:2017-06-29

    IPC分类号: G01S7/48

    摘要: 本发明公开了一种高效激光雷达回波信号去噪方法,将激光雷达回波信号作经验模态分解,得到有限个本征模态函数和残差;将本征模态函数由低阶到高阶依次去除,按顺序将每个剩余分量对应的相关系数与设定的阈值依次进行比较,当某个相关系数开始小于设定的阈值时,确定该相关系数对应的剩余分量中的本征模态函数为低频本征模态函数分量,而剩余分量之前的本征模态函数分量为高频本征模态函数分量;对于高频本征模态函数分量,采用软阈值处理方法对其进行去噪;对于低频本征模态函数分量,采用粗糙惩罚平滑模型进行处理;将处理后的本征模态函数分量与残差进行重构。本发明对于高、低频两个函数组分别进行处理,提高激光雷达回波信号的去噪性能。

    一种偏振式水浊度的测量装置、测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN105572051B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201510944841.2

    申请日:2015-12-17

    IPC分类号: G01N21/21

    摘要: 本发明公开了一种偏振式水浊度的测量装置、测量系统及测量方法,其特征在于,包括:用于向第一透镜(2)发射一束单色光I的光源(1),所述单色光I依次穿过所述第一透镜(2)、和第一偏振片(5)后由分光镜(8)分光成呈90°夹角的入射光Ia和散射光Ib,所述散射光Ib进入第一光电探测器(7),所述入射光Ia进入测量槽(3)后的90°表面散射光Ia1依次通过第二偏振片(6)和第二透镜(4)后进入第二光电探测器(9);所述测量槽(3)内设置有温度测量传感器。本发明提供的一种偏振式水浊度的测量装置、测量系统及测量方法,采用最小二乘支持向量机的数据处理方式,对温度进行补偿,消除测量误差,提高测量精度。

    基于反馈型RBF神经网络的气溶胶消光系数反演方法

    公开(公告)号:CN108896456A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810397787.8

    申请日:2018-04-28

    IPC分类号: G01N15/06 G01N21/17

    摘要: 本发明公开了一种基于反馈型RBF神经网络的气溶胶消光系数反演方法,包括1)利用输入和期望输出训练RBF神经网络;将历史回波信号功率作为RBF神经网络的输入,将根据历史回波信号得到的气溶胶消光系数作为RBF神经网络的期望输出;2)基于反馈型RBF神经网络反演气溶胶消光系数。本发明利用反馈型RBF神经网络来反演气溶胶消光系数,通过样本模式的学习将信息之间的内在机制存储在网络中,有效避免了诸多假设带来不确定性,具有较快的响应速度以及较好的鲁棒性。

    一种微型脊波导的制作方法及具有该波导的激光器

    公开(公告)号:CN108493746A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810454173.9

    申请日:2018-05-14

    IPC分类号: H01S3/063

    摘要: 本发明公开了一种微型脊波导的制作方法及具有该波导的激光器,包含以下步骤:对LiNbO3晶体进行抛光,并清洗抛光后样品的表面;在晶体表面蒸发一层纳米级别厚度的镱膜,并在高温环境进行扩散处理;对晶体进行软质子交换处理,形成平面光波导;在平面波导两端面镀上激光谐振腔膜;利用金刚石划片切割技术,切割成脊形结构;将泵浦光耦合进脊波导激光器中,产生1061nm的激光。本发明降低了光折变损伤,保持晶体原有的晶相,从而减少了晶体中晶格的损伤,提高了激光变频效率,产生了稳定的连续波激光振荡。