一种液晶几何相位器件及其制备方法、检测装置

    公开(公告)号:CN114690479B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202210394664.5

    申请日:2022-04-14

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明实施例公开了一种液晶几何相位器件及其制备方法、检测装置。液晶几何相位器件包括相对设置的第一基板、第二基板以及位于第一基板和第二基板之间的双手性共存液晶层,双手性共存液晶层包括第一旋向胆甾相液晶和第二旋向胆甾相液晶共存的液晶层;第一基板朝向第二基板的一侧设置有第一取向层,第二基板朝向第一基板的一侧设置有第二取向层。本发明实施例的技术方案,通过第一旋向胆甾相液晶和第二旋向胆甾相液晶形成均匀分布的双手性共存体系,可以突破传统胆甾相液晶的自旋选择性几何相位调控,实现双手性圆偏振光的同时反射及几何相位调制,具体表现为宽波段反射式涡旋光和矢量光的产生。

    一种智能隐形眼镜的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115032814A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210605386.3

    申请日:2022-05-31

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G02C7/04

    摘要: 本发明公开了一种智能隐形眼镜的制备方法,包括以下步骤:(1)制备球面共形电子功能器件;(2)对水凝胶进行溶胀预校准,得到溶胀后的角膜接触镜的曲率及该曲率对应的水凝胶原液含水量,将球面共形电子功能器封装于具有所述原液含水量的水凝胶中,得到所述智能隐形眼镜。本发明通过对水凝胶溶胀行为的预校准,将预校准后的水凝胶与球面共形电子功能器件结合,消除了溶胀带来的曲率不适配、易脱落的问题,满足眼睛对智能隐形眼镜生理环境的需求,满足透水性、透氧性和透光等多项要求。同时,与角膜接触良好,贴合性好,有利于提高眼睛相关疾病检测的灵敏度,提升显示和治疗功能的稳定性。

    一种眼压监测智能隐形眼镜

    公开(公告)号:CN112603258B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202011425572.6

    申请日:2020-12-08

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: A61B3/16 G02C7/04

    摘要: 本发明公开了一种眼压监测智能隐形眼镜,包括角膜接触镜以及嵌于角膜接触镜的中微处理器、振子、振动传感器、天线,微处理器与天线、振子、振动传感器相连,微处理器控制振子对角膜施加振动,振动传感器采集角膜不同位置处的振动信号并传输至微处理器,天线用于微处理器的通讯和数据传输。本发明具有非侵入式、可穿戴的特点,能够实现实时动态的眼压检测。在智能隐形眼镜领域中,得益于主动式的测量机理、多传感器的集成,具有抗干扰能力强、准确度高的特性。

    一种太赫兹贝塞尔光束产生器、制备方法及产生系统

    公开(公告)号:CN111239882B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010041011.X

    申请日:2020-01-15

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G02B5/30 G02B27/28

    摘要: 本发明实施例公开了一种太赫兹贝塞尔光束产生器、制备方法及产生系统。其中太赫兹贝塞尔光束产生器包括一液晶聚合物膜;沿第一方向,液晶聚合物膜中液晶分子指向矢与第二方向的夹角呈周期性0°‑180°渐变分布;沿第二方向,液晶聚合物膜中液晶分子指向矢与第二方向的夹角呈周期性0°‑180°渐变分布,以形成产生太赫兹贝塞尔光束所需要的锥透镜相位模板;其中,第一方向与第二方向垂直。本发明实施例提供的太赫兹贝塞尔光束产生器,具有宽波段适用、小型化易集成、高效简便、成本低、轻薄化的特点,在太赫兹通信、传感、成像等方面有着极大的应用潜力。

    一种基于血流动力学的数字人体心血管系统的构建方法和应用

    公开(公告)号:CN113160921A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110570819.1

    申请日:2021-05-26

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明公开了一种基于血流动力学的数字人体心血管系统的构建方法和应用,根据分布式血流动力学监测系统划分人体各部位,并确定数字人体模型系统的颗粒度;基于动脉血管弹性管模型,构建动脉血流传输函数,并定义函数特征值的生理含义;将分布式血流动力学监测系统采集到的信号、特征值、血流动力学参数输入至数字人体模型系统中;通过有限元计算获得动态的分布式的数字人体心血管系统。本发明通过人体各部位分布式特征值和计算出的血流动力学参数,构建出个体的基于血流动力学的动态数字人体模型。该模型能够实时动态地记录并显示人体各部位的心血管状态,具备丰富的医学价值。

    一种可穿戴光电化学生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110823978A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911050262.8

    申请日:2019-10-31

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01N27/327 G01N27/30

    摘要: 本发明公开了一种可穿戴光电化学生物传感器及其制备方法,该传感器包括激光光源、光纤、微光纤、电极、光电材料和酶,所述光纤包括入射光纤和出射光纤,分别设置在传感器的两端,所述入射光纤设置在激光光源输出端,所述入射光纤和出射光纤中间连接一段微光纤,所述光电材料设置在微光纤上,所述电极连续镀在光纤外部以及光纤和微光纤连接端外部。本发明的可穿戴光电化学生物传感器能够应用在皮肤贴片或织物上,24小时实时动态监测皮肤表面汗液分泌物,分析葡萄糖、乳酸等浓度,反馈人体健康状况信息;结构简单、制备方法工艺成熟,制备成本低,易于推广使用。

    一种基于范德瓦尔斯异质结的光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110459548A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201810431706.1

    申请日:2018-05-08

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: H01L27/146

    摘要: 本发明公开了一种基于范德瓦尔斯异质结的光电探测器及其制备方法。该光电探测器包括光纤、范德瓦尔斯异质结结构、一对光纤侧壁金属电极以及一对光纤端面金属电极,光纤侧壁金属电极和光纤端面金属电极相连;范德瓦尔斯异质结结构位于光纤的端面,从下到上依次为二硫化钨薄膜、二硫化钼薄膜和石墨烯薄膜;一对光纤端面金属电极分别连接范德瓦尔斯异质结结构两端的石墨烯薄膜。本发明制备的光电探测器可以实现可见到近红外波段弱光探测功能,以及全波段的强光探测功能,同时具有较好的稳定性和抗干扰能力,在光通讯、光传感领域具有广泛应用前景。

    一种眼部传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN110013232A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910349801.1

    申请日:2019-04-28

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明公开了一种眼部传感器及制备方法,所述眼部传感器包括角膜接触镜及封装在角膜接触镜中的第一叉指电容、第二叉指电容、第一电感线圈、第二电感线圈和通道电阻。本发明所述的眼部传感器制备方法包括以下步骤:(a)金属基板上光刻石墨烯通道;(b)去除多余石墨烯;(c)石墨烯上固定葡萄糖氧化酶;(d)光刻电极图案;(e)制备电极;(f)重复上述步骤制得叉指电容和电感线圈的电极以及通道电阻;(g)电极上旋涂并固化柔性材料;(h)转移电极;(i)封装。本发明可实现24小时实时动态监测眼压、眼部温度和泪糖多个健康参数,并通过眼部温度矫正热膨胀系数,可获得更精确的眼压数据;结构简单、工艺成熟易行、制备成本低。

    一种液晶q波片及其制备方法

    公开(公告)号:CN105137659B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201510574903.5

    申请日:2015-09-10

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G02F1/1337 G02B5/30

    摘要: 本发明实施例公开了一种液晶q波片及其制备方法。该液晶q波片包括:相对设置的第一基板和第二基板,以及位于第一基板和第二基板之间的液晶层;其中,第一基板与第二基板之间设置有间隔粒子,以支撑液晶层;第一基板和第二基板近邻液晶层的一侧设置有光控取向膜,光控取向膜具有分子指向矢环绕中心奇点呈周期性渐变分布的控制图形,在以中心奇点为原点的极坐标系中,环绕奇点,控制图形在极轴上的初始分子指向矢角度和/或q值按照预设的规律变化,控制图形控制液晶分子指向矢环绕中心奇点呈周期性渐变分布。本发明实施例的技术方案实现了波片结构更为复杂,光束整形效果更为多样的效果。

    基于微光纤结构的柔性可穿戴健康传感器及其制备和测量方法

    公开(公告)号:CN106840226A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710197723.9

    申请日:2017-03-29

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明公开了一种基于微光纤结构的柔性可穿戴健康传感器及其制备和测量方法。在软性基底表面镀上一层金属薄膜,通过局部加热拉伸或者腐蚀的方法拉制出具有腰部区域的微光纤,结合精密电控位移台制作环形结光学谐振腔,并放置到金属薄膜表面,然后对上述结构进行封装固化即可得到可穿戴光纤健康监测传感器件。具体测量时,将该传感器直接贴放在手腕脉搏处,光源输出端通过单模光纤依次经起偏器、偏振控制器接该传感器的一端,另一端的透射光经单模光纤到达光电探测器,再接入示波器。本发明制备成本低廉,方法简单,对多种金属材料及柔性材料具有通用性,尤其是其基于光纤系统的特性,使得超远距离高保真信息传递、远程健康检测成为可能。