一种光辅助硒化铋拓扑绝缘体材料二氧化氮传感装置

    公开(公告)号:CN118655191A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411126693.9

    申请日:2024-08-16

    摘要: 本申请涉及气体探测技术领域,具体涉及一种光辅助硒化铋拓扑绝缘体材料二氧化氮传感装置,包括基底、叉指电极、硒化铋拓扑绝缘体材料层。叉指电极置于基底上,硒化铋拓扑绝缘体材料层覆盖叉指电极。本发明的光辅助硒化铋拓扑绝缘材料二氧化氮传感装置还包括紫外光源,紫外光源发出紫外光,紫外光照射硒化铋拓扑绝缘体材料层。本发明通过紫外光辅助,硒化铋材料层的光生电子和空穴增加了表面活性位点,显著提高了NO2分子的吸附能力;尺寸不均匀的TiO2纳米颗粒进一步增强了光吸收和气体吸附,优化了检测灵敏度,在气体探测技术领域具有良好的应用前景。

    一种基于纯Pancharatnam-Berry相位调制的矢量光解复用装置

    公开(公告)号:CN117806051A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410165681.0

    申请日:2024-02-05

    IPC分类号: G02B27/28

    摘要: 本发明涉及激光技术与光通信领域,具体涉及一种基于纯Pancharatnam‑Berry相位调制的矢量光解复用装置,包括依次排布的分束板、几何变换板、合束板、接收板,分束板、几何变换板、合束板、接收板相互平行,且中心共线;分束板用于分离矢量光中的两个圆偏振分量,几何变换板用于对分离的两个圆偏振分量实现几何变换,合束板用于将完成几何变换后的两个圆偏振分量校正为聚焦波前,并将两个分离的圆偏振分量合束,接收板用于接收合束后的光。本发明仅应用分束板、几何变换板、合束板即可实现光的解复用,应用的器件少,应用时,结构尺寸小、紧凑,利于解复用器的推广应用。

    一种反射式Pancharatnam-Berry相位调制的矢量光解复用装置

    公开(公告)号:CN117806050A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410165680.6

    申请日:2024-02-05

    IPC分类号: G02B27/28 G02B17/02

    摘要: 本发明涉及激光技术与光通信领域,具体涉及一种反射式Pancharatnam‑Berry相位调制的矢量光解复用装置,包括基片、反射镜和接收板,反射镜平行地设置在基片的一侧,基片包括依次排布的分束区域、几何变换区域、合束区域,入射光倾斜照射到分束区域上,经分束区域反射后照射到反射镜上,经反射镜反射后照射到几何变换区域,经几何变换区域反射后再次照射到反射镜上,经反射镜反射后照射到合束区域,经合束区域反射后照射到接收板上。本发明在基片中设置分束区域、几何变换区域、合束区域,利用反射镜将入射光依次经过上述区域,即光在基片和反射镜之间多次反射实现光的解复用,器件具有简单、所占空间体积小、紧凑的优点。

    一种地震震源定位方法及装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116449420A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310395451.9

    申请日:2023-04-12

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明涉及一种地震震源定位方法及装置,包括以下步骤:获取测点采集的应力时域数据,其中测点分布在沿多边形排布的传感光纤上,传感光纤布置在地震区域,多边形同一条边的多个测点为一组;根据测点的应力时域数据获取测点对应的相关性常数;选取相关性常数平均值最小的一组测点为有效测点;对布置传感光纤的区域进行网格划分,将多个网格依次作为震源,得到每个网格对应的相邻有效测点地震波到达理论时间差,测量相邻有效测点的地震波到达测量时间差,选取理论时间差和测量时间差最小时对应的网格做为震源定位位置,采用本发明的定位方法及装置定位准确。

    一种紫外增强室温乙醇气体传感器

    公开(公告)号:CN116256400A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310083123.5

    申请日:2023-02-03

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明涉及乙醇传感技术领域,具体涉及一种紫外增强室温乙醇气体传感器,包括基底、叉指电极层、气敏材料层、贵金属颗粒层,叉指电极层置于基底上,叉指电极层包括多个相互平行且分离的叉指,气敏材料层置于叉指和基底,贵金属颗粒层置于气敏材料层上。本发明在贵金属颗粒层与叉指之间形成谐振腔,激发光被限制在气敏材料层内,在气敏材料层的表面和气敏材料层内均形成了强电场,提高了气体探测的灵敏度,在乙醇气体传感领域具有良好的应用前景。

    一种具有监测功能的超快激光直写法制备光纤光栅的系统

    公开(公告)号:CN115712169A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211455787.1

    申请日:2022-11-21

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 本发明涉及光纤光栅制备技术领域,具体涉及一种具有监测功能的超快激光直写法制备光纤光栅的系统,包括飞秒激光器、双色镜、第一CCD、物镜和监测模块,监测模块包括精密平移台、光纤、光源、第二CCD,飞秒激光器发出飞秒脉冲激光,飞秒脉冲激光经过双色镜反射进入物镜,物镜会聚飞秒脉冲激光,光纤固定在精密平移台上,飞秒脉冲激光照射所述光纤的纤芯,光源发出激光并耦合进入光纤,第二CCD连接光纤的另一端,光纤的反射光经物镜和双色镜后进入第一CCD。本发明应用第二CCD探测光纤内的光场分布,能够实现实时和精确监测飞秒脉冲激光聚焦点相对于纤芯的位置,适时调整,从而提高了刻写光纤光栅的质量。

    一种级联作用型半导体气体传感器

    公开(公告)号:CN111272826B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202010150044.8

    申请日:2020-03-06

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明涉及一种级联作用型半导体气体传感器,包括衬底层,所述衬底层的上方设置有叉指电极层,所述叉指电极层的上方设置有第一半导体薄膜层,所述第一半导体薄膜层的上方设置有多个间隔排列的第二半导体块,所述多个第二半导体块的上方均设置有贵金属块;所述第一半导体薄膜层位于第二半导体块之间的部分还设置有孔洞;这种级联的移动方式导致第一半导体薄膜层中更多的电子与空穴分离,从而使得第一半导体薄膜层的电阻剧烈变化;另外,通过光入射,在贵金属块表面引发表面等离激元共振,从而在第二半导体块表面聚集强电场,强电场可以进一步的调节第一半导体薄膜层的电阻剧烈变化,通过检测第一半导体薄膜层的电阻变化就可以实现气体探测。

    一种基于表面等离激元增强的金属氧化物气体传感器

    公开(公告)号:CN111272825B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202010150034.4

    申请日:2020-03-06

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明涉及一种基于表面等离激元增强的金属氧化物气体传感器,包括基底层、叉指电极层、金属氧化物层,所述金属氧化物层的上方设置有贵金属颗粒,贵金属颗粒的上方还设置有金属氧化物颗粒;通过在金属氧化物的上方设置贵金属颗粒,通过光激发出强烈的电子振荡,并在贵金属颗粒附近形成强电场,有利于将金属氧化物附近的氧气分子变成氧负离子,电阻剧烈增加;当待测气体与传感器接触时,金属氧化物自由电子浓度剧烈增加,电阻剧烈降低。通过检测电阻的变化,就可以实现气体分子的探测;该基于表面等离激元增强的金属氧化物气体传感器具有下列优点:结构简单,对气体分子检测灵敏度高,特别是甲醛、甲醇等分子检测的灵敏度更高。

    一种金纳米颗粒修饰的钼酸镍纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115128138A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210814059.9

    申请日:2022-07-11

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本申请涉及半导体气敏器件技术领域,具体提供了一种金纳米颗粒修饰的钼酸镍纳米复合材料及其制备方法。该复合材料包括球状钼酸镍和金纳米颗粒,金纳米颗粒固定分布于球状钼酸镍表面。该方法包括如下步骤:S1,制备钼酸镍纳米球;S2,制备金纳米颗粒修饰的钼酸镍纳米复合材料。步骤S1包括称取Ni(NO3)2·6H2O和Na2MoO4·2H2O溶于去离子水中,待完全溶解后,再同时加入尿素和NH4F,持续搅拌直到形成均匀混合液,然后转移至水热反应釜中进行水热反应,水热反应产物经过离心、洗涤、真空干燥,最后在空气中煅烧得到NiMoO4纳米球;步骤S2采用柠檬酸三钠还原HAuCl4在钼酸镍纳米球表面直接生成金纳米颗粒,使用PVP作为缓冲剂。