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公开(公告)号:CN104457991A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410750016.4
申请日:2014-12-10
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01J3/42
Abstract: 本发明涉及一种通过太赫兹波检测气体里德伯态精细谱线的方法,从激光光源输出的超短脉冲激光经单色分束片,一部分进入太赫兹波发射系统,辐射出太赫兹波汇聚进入密闭腔,聚焦在密闭腔内部,另一部分超短脉冲激光经依次经过可调节光路进入密闭腔,在太赫兹波焦平面处聚焦;由真空泵将密闭腔抽成真空状态后,再通过气体管注入检测气体,检测气体被聚焦的超短脉冲激光电离形成片状等离子体,该片状表面与太赫兹波入射方向垂直;太赫兹波和片状等离子体在密闭腔内相互作用,太赫兹波谱探测系统检测相互作用产生的吸收峰,从太赫兹波谱中的吸收峰推断出检测气体里德伯态原子\分子中电子所处的能级状态。分辨率高,装置简单,容易操作,应用范围广。
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公开(公告)号:CN104390935A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410751192.X
申请日:2014-12-10
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹波段测试非线性极化系数和吸收系数的装置及方法,激光被分束片分成泵浦和探测两路光,探测光被可调节光程的反射镜组反射后,经用于调节入射激光光束强度的金属衰减片衰减,被反射镜反射至高阻硅片上;分束片出来的泵浦光被反射进入太赫兹产生装置产生太赫兹准直光,再经太赫兹偏振片被抛物面镜聚焦在焦点位置的样品架,另一抛物面镜将太赫兹转为平行光反射至高阻硅片上;两路光在高阻硅片处重合再被抛物面镜聚焦到探测晶体上,经发散后经过凸透镜聚焦再经1/4波片到沃拉斯通棱镜分别聚焦至两个光电探头处。只需将测试样品放在光路中的样品架或探测晶体位置,即可实现对样品在太赫兹波段的非线性极化系数和太赫兹波段的吸收系数的测试。
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公开(公告)号:CN103278886A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310210216.6
申请日:2013-05-30
Applicant: 上海理工大学
IPC: G02B6/24
Abstract: 一种太赫兹双波长环路耦合器,其特征在于,具有:复数个传递单元和基体,其中,传递单元分为用于传输第一电磁波的第一传递单元和用于传输第二电磁波的第二传递单元,传递单元排列成为两个轮廓线为光滑的开放曲线的开放区域和一个轮廓线为光滑的闭合曲线的环路区域,环路区域分为由第一传递单元组成的和由第二传递单元组成的两部分,开放区域由第一传递单元与第二传递单元相间排列组成,开放区域也可以一个由第二传递单元组成的部分与第一传递单元与第二传递单元相间排列的部分构成,另一个由第一传递单元与第二传递单元相间排列的部分和第一传递单元组成的部分构成,在同一区域内,相邻的传递单元之间的距离为固定值。
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公开(公告)号:CN102255233A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110135918.3
申请日:2011-05-24
Applicant: 上海理工大学
IPC: H01S3/11
Abstract: 用于紫外精密光谱连续产生的调控方法,其特点是:在使用高次谐波方法产生紫外精密光谱的过程中,通过调节单束周期量级飞秒脉冲的啁啾含量,可连续产生分立谱、连续谱、偶次谱、干涉谱这四种形式的紫外精密光谱;在选定一种形式紫外精密光谱稳定产生的基础上,引入第二束周期量级的飞秒光源,构建双色周期量级飞秒激光脉冲;通过改变第二束光源的强度、啁啾、偏振和脉冲宽度,以及通过合束片调节双色场的光线之间相对角度的改变,实现对每种形式紫外精密光谱的实时、多维调控。本发明调节方法简单、易操作;实现了多维精密调控。
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公开(公告)号:CN101710155A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910200251.3
申请日:2009-12-10
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01R23/02
Abstract: 超快三极管HFMT器件工作频率的测量系统及测量方法,通过将泵浦光入射到栅极和源极之间,以瞬时改变栅极电场,通过电光取样,探测由于栅极电场的突然改变而引起的源极和漏极之间的电子运动所辐射出的空间电磁波;通过麦克斯韦方程计算得到电子的加速度和其运动所辐射出的电磁波的关系,推算出源极和漏极之间电子的非平衡动态运动过程,通过探测的从源极到漏极的电子非平衡动态运动过程,得到电子非平衡运动过程的驰豫时间,进而得到工作在亚太赫兹波段的超快三极管HEMT的工作频率,有效地解决传统网络分析方法所无法直接测量的亚太赫兹波段的三极管的工作频率的问题。
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公开(公告)号:CN119028532A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410898580.4
申请日:2024-07-05
Applicant: 上海理工大学
IPC: G16H20/90 , A61H39/06 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹技术的艾绒品质与疗效的评价模型,包括:使用太赫兹光谱技术检测不同比例制作艾绒的太赫兹全波段吸收光谱信号,艾绒对大鼠实施艾灸治疗,记录六项医学指标评估治疗效果,对行为评估的三项数值进行组间比较,通过比较观察值之间的变异性来确定对结果变量的影响是否显著;对免疫组化中的三组数据进行组内比较,使用单因素方差分析,将观察值的总变异性分解为组间变异性和组内变异性。并最终将太赫兹光谱数据与医学指标相结合构建PLS预测模型,分析艾绒品质与艾灸治疗效果之间的相关性。根据本发明,该方法节约了样品成本、提高了检测效率,并与临床实际疗效实现了较好结合。
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公开(公告)号:CN118610856A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410646124.0
申请日:2024-05-23
Applicant: 上海理工大学 , 苏州金燧光电科技有限公司
IPC: H01S1/00
Abstract: 本专利涉及一种基于超高斯双色激光脉冲产生强太赫兹波辐射的方法,旨在提高太赫兹波辐射的频率范围和输出强度,以满足太赫兹波技术应用对高性能光源的需求。本方法具体为通过调节双色激光脉冲的高斯阶数,调控激光脉冲在气体介质中拉丝过程的激光载波包络,从而有效调谐太赫兹波辐射的频率范围和输出强度,对于具有不同半峰全宽的双色脉冲激光使用本方法得到的太赫兹波增强效果不同。相比传统方法,本方法调控输出的太赫兹波其辐射强度可增大5倍及以上,操作流程简单,可广泛应用于多种太赫兹波应用场景和技术。
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公开(公告)号:CN117705766A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202310124322.6
申请日:2023-02-16
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N21/59
Abstract: 本发明公开了一种用于增强远红外波检测抗凝血药利伐沙班信号的超材料结构,包括:阵列排布设置的超材料单元,所述超材料单元包括介电基底及贴附于介电基底上的开口谐振环子单元,所述开口谐振环子单元至少包括两个非对称设置的针尖开口谐振环;所述针尖开口谐振环包括一横直杆部件,该横直杆部件一端一体式固接有与横直杆部件垂直设置的短横直杆部件,另一端一体式固接有与横直杆部件垂直设置的针尖横直杆部件。根据本发明,通过容电感效应放大利伐沙班特征峰,又能抑制噪声信号,从而达到增强抗凝血药利伐沙班的远红外波检测信号的功能,提高血液中抗凝血药利伐沙班的检测灵敏度和准确性。
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公开(公告)号:CN115468928A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110650967.4
申请日:2021-06-10
Applicant: 上海理工大学 , 上海理微医疗科技发展有限公司 , 文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院
IPC: G01N21/3581 , G01N21/3563 , G01N21/55
Abstract: 本申请公开一种光检测载片及所适用的检测处理方法。其中,光检测载片包括:衬底层,透射或反射太赫兹波;位于衬底层表面的金属图案层,在太赫兹波照射下形成偏振抵消的基准信号波。光检测载片用于承载待测的样本;其中,金属图案层包含多个谐振器单元,每个谐振器单元由非封闭形状的多个金属谐振器组成,其中金属谐振器的开口按顺/逆时针方向循环旋转一周完成一个周期。在太赫兹波照射期间,承载样本的光检测载片透射或反射经偏振抵消的吸收信号波,吸收信号波是太赫兹波经过样本而被吸收能量后形成的。本申请消除太赫兹波在样本检测过程中的偏振相关属性,该特性有效增强了样本检测过程中的易测性,降低信号波的波动性。
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公开(公告)号:CN112903624B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110080273.1
申请日:2021-01-21
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及一种基于五能级里德堡量子态的太赫兹生物检测方法及装置,不同分子式的生物样品在太赫兹波段有其特征峰,在外加太赫兹扫频的过程中,当太赫兹频点与待测物质的特征峰频率对应时,发生共振吸收,透/反射的太赫兹波电场强度会突然变小,在里德堡量子态对应的电磁诱导透明光谱中表现为信号分裂幅值明显减小,从而通过对比里德堡量子态下外加太赫兹电场强度对激发能级的依赖关系可以准确判断出待测物质的特征峰频点和具体含量。相比现有的太赫兹时域光谱系统,本发明提出的装置和方法可实现更低浓度(纳克量级)下生物医学样本的高灵敏度、宽带、可自校准的太赫兹场的精密检测,且装置更小型化,样本用量更少,适用形式和类型范围更广。
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