一种产生“计量大学”聚焦光斑字样的位相板

    公开(公告)号:CN112799284A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201911105689.3

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种产生“计量大学”聚焦光斑字样的位相板。该位相板呈圆形,通过其表面的结构对入射光进行相位调制,产生“计量大学”聚焦光斑。其特征在于该位相板具有圆形的相位分布,能够使透过的平行光束在聚焦平面产生“计量大学”聚焦光斑字样,同时,改变入射光的波长还可以得到不同大小的聚焦光斑。在光刻领域、尤其是无掩膜光刻领域有着广阔的应用前景。

    一种纳米精度光遗传操控装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112798563A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201911105890.1

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种纳米精度光遗传操控装置,包括光源一、光源二、光源三、光探测器、四分之一波片、反射镜一、第一二向色镜、第二二向色镜、第三二向色镜、振镜系统、反射镜二、反射镜三、聚焦物镜、样品台。本发明针对传统方法难以实现亚细胞尺寸下的光遗传的操控问题,提出了一种纳米精度光遗传操控装置。该装置的基本原理是通过两束光的叠加压缩光遗传光斑的尺寸,使光斑达到纳米量级,进而实现更小尺寸的细胞器间活动的操控,对亚细胞器结构的研究具有重大意义。同时,本发明利用退激活光同时控制激发光和激活光,系统架构较为简单,容易搭建。

    一种基于开关电容滤波器的马赫曾德调制器偏压控制模块

    公开(公告)号:CN115333638A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210949702.9

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明公开一种基于开关电容滤波器的马赫曾德调制器偏压控制模块,该模块包括:监测器PD、中心频率可调的开关电容滤波器、MCU、DAC、模拟PID。监测器PD将调制器输出的部分光信号转化为电信号,通过开关电容滤波器得到导频信号的二次谐波分量,将其作为控制信号,通过模拟PID后输出误差补偿信号,调节偏置电压使马赫曾德调制器的工作点稳定在QUAD点。加载射频信号时,如果导频信号的频率与希望传输的射频信号的频率相近,会对射频信号产生干扰,影响传输质量,此时需要改变导频信号频率以避开射频信号频段。本发明的优势在于:当导频信号的频率改变时,开关电容滤波器的中心频率可调,可实现高Q值的窄带带通滤波,将MZM的工作点稳定在QUAD点。

    一种产生特殊聚焦光斑的位相板

    公开(公告)号:CN211628003U

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201921958560.2

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种产生特殊聚焦光斑的位相板。该位相板呈圆形,通过其表面的结构对入射光进行相位调制,产生特殊聚焦光斑。其特征在于该位相板具有圆形的相位分布,能够使透过的平行光束在聚焦平面产生特殊聚焦光斑,同时,改变入射光的波长还可以得到不同大小的聚焦光斑。在光刻领域、尤其是无掩膜光刻领域有着广阔的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种纳米精度光遗传操控装置

    公开(公告)号:CN211086090U

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201921954481.4

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种纳米精度光遗传操控装置,包括光源一、光源二、光源三、光探测器、四分之一波片、反射镜一、第一二向色镜、第二二向色镜、第三二向色镜、振镜系统、反射镜二、反射镜三、聚焦物镜、样品台。本实用新型针对传统方法难以实现亚细胞尺寸下的光遗传的操控问题,提出了一种纳米精度光遗传操控装置。该装置的基本原理是通过两束光的叠加压缩光遗传光斑的尺寸,使光斑达到纳米量级,进而实现更小尺寸的细胞器间活动的操控,对亚细胞器结构的研究具有重大意义。同时,本实用新型利用退激活光同时控制激发光和激活光,系统架构较为简单,容易搭建。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于微藻植物组培的LED智能照明系统

    公开(公告)号:CN211184334U

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202020031340.1

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于微藻植物组培的LED智能照明系统,包括顶架,底架,立柱,光检测调节系统;立柱安装在顶架和底架之间形成立体框架;光检测调节系统包括光电探测器、微处理器、控制芯片、LED面板;光电探测器安装在底架上,用于探测其周围的光环境信息以传递给微处理器;微处理器根据周围的光环境信息将调节指令发送至控制芯片;控制芯片根据调节指令调节LED面板的光源光谱、光照强度、光照周期三个因素;LED面板安装在顶架上,LED面板包括红、蓝、白三种光源的灯珠,光源照射方向从顶架指向底架。本智能照明系统符合微藻生长机理,能够提高微藻的生长速率和油脂产量,同时降低组培的成本,使得微藻能够更加广泛地应用到能源方面。

Patent Agency Ranking