一种锗镓碲硫卤玻璃微纳波导结构中红外传感器

    公开(公告)号:CN203325973U

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201320317406.3

    申请日:2013-06-04

    Abstract: 一种锗镓碲硫卤玻璃微纳波导结构中红外传感器,属于传感器技术领域。在基底上从下向上依次是微纳波导结构的锗镓碲硫卤玻璃薄膜和金属纳米颗粒层。依次采用倒置熔融旋涂法、加热气压印法和溶液法制备锗镓碲硫卤玻璃薄膜,在薄膜表面涂覆无序金纳米颗粒,再制备薄膜微纳波导结构,本实用新型硫卤玻璃微纳结构探测器结构简单,对环境污染小,探测品种多,探测准确性高,制备工艺简单,成本低廉,重复性好,效率高。

    全固态中红外光参量差频激光器

    公开(公告)号:CN201226412Y

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200820080183.2

    申请日:2008-04-25

    Abstract: 本实用新型是一种全固态中红外光参量差频激光器,属于光电子、激光和光学频率变换应用领域。包括全固态激光器、可调谐半导体激光器、光参量放大系统和光参量差频激光器系统。由全固态激光器输出的抽运光与由可调谐半导体激光器输出的信号光在满足相位匹配条件下共线入射到光参量放大器,由光参量放大器输出的信号光和闲频光在满足相位匹配条件下,再经过会聚透镜后,入射到光参量差频激光器。组成光参量差频激光器的非线性晶体为ZnGeP2晶体。非线性晶体组成的DFG输出的可调谐的中红外激光的输出不需要宽带镀膜镜片;由于宽带的半导体激光器在一定的范围内的连续可调性,实现了中红激光波段的连续可调谐激光输出。

    一种并列式多波长多参量同时测量的系统

    公开(公告)号:CN206648689U

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201720394401.9

    申请日:2017-04-16

    Inventor: 王丽 闫欢欢

    Abstract: 本实用新型公开了一种并列式多波长多参量同时测量的系统,属于光纤传感、光电子的检测仪表领域。在实验过程中,通过敏感光纤接收外界参量的变化,可以从光谱仪上光谱的变化来反推敏感光纤周围环境中参量的改变,从而实验参量测量的目的。试验中根据不同的参量测量选择不同种类的敏感光纤作为敏感探头,比如测应力可以用熊猫光纤,比如温度测量可以用光纤布拉格光栅,比如测溶液折射率可以用去掉包层的特殊结构的光子晶体光纤。参量的测量根据特定的敏感光纤的光谱与参量的拟合曲线,与光谱仪上的光谱对比可以直接读出外界参量的值。由于用波分复用器可以实现多路光同时传输,因此可以实现多参量的同时测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种透射电子显微镜用双轴倾转样品台

    公开(公告)号:CN204558415U

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201520109618.1

    申请日:2015-02-15

    Abstract: 一种透射电子显微镜用双轴倾转样品载台,属于透射电子显微镜配件领域。包括样品杆杆身,驱动轴,连接轴,旋转轴和样品台,样品杆前端留有旋转轴孔,样品台末端有与其一体的运动导槽,样品台通过旋转轴与样品杆杆身前端相连接,通过连接轴在运动导槽位置处与驱动轴相连。通过直线步进电机使驱动轴在水平方向前进或后退,使样品台以旋转轴为中心进行旋转。采用不同形状轨迹的运动导槽可以实现双倾。根据样品载台尺寸的大小,可调节旋转轴距导槽初始水平方向的距离或者改变运动导槽与水平方向的夹角,进而调节可实现的双轴倾转角度。本装置可以与常规的透射电子显微镜配合使用,通用性广。本装置简单,装配方便,成本低,可精确控制倾转角度。

    智能化激光功率计
    115.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201508234U

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200920246609.1

    申请日:2009-10-16

    Abstract: 本实用新型是一种智能化激光功率计,可用来测量激光器的输出功率。该功率计包括壳体、光电二极管、电路板、支杆、底座等部分。壳体的底端通过支杆固定在底座上,电路板上包括放大器、嵌入式计算机和通信芯片,壳体与电路板围成一空间,在壳体上设置有一开口,光电二极管的接收端正对着该开口处,光电二极管的输出端与电路板上的放大器的输入端相连,放大器的输出端与嵌入式计算机相连,通信芯片和液晶显示屏均与嵌入式计算机相连。该激光功率计在激光测量中,对激光的响应时间大大缩短,同时还具有存储激光功率值、在线显示激光平均功率,通过微机读取存储功率值、也可用于对激光输出功率稳定度进行离线分析与评价。

    CAST分段进水强化脱氮过程控制系统

    公开(公告)号:CN201292289Y

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200820123774.3

    申请日:2008-11-21

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 本实用新型是CAST分段进水强化脱氮过程控制系统,适用于含氮工业废水处理和城镇污水强化处理。包括选择器、主反应区、进水泵、搅拌器、潜水搅拌器、回流污泥泵、主反应区底部所设曝气器、连接在曝气器上的空气压缩机、排水阀、用于排放主反应区内剩余污泥的排泥阀和与计算机相连接的ORP、pH传感器和在线控制系统。在线控制系统与连接在进水泵、搅拌器、潜水搅拌器、回流污泥泵、空气压缩机、排水阀和排泥阀上的时间继电器相连。本实用新型采用在线控制策略控制生物脱氮过程中的好氧曝气和缺氧搅拌时间,解决了曝气或搅拌时间不足所引起的硝化或反硝化不完全和曝气或搅拌时间过长所带来的运行成本的提高和能源的浪费。

    超短脉冲宽度测试仪
    117.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201173826Y

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200820078877.2

    申请日:2008-02-01

    Abstract: 超短脉冲宽度测试仪属于光电子领域。目前产品光学设计和调节过程复杂,体积大且价格昂贵,本实用新型依次包括:两片对于待测激光为透明且厚度在毫米量级的相同的片状材料(FS1),(FS2)、凹面反射镜(CM1)、非线性晶体(NL)、针孔光阑(PA)、凹面反射镜(CM2)、光电探测器(PD)、入射光脉冲的自相关特征曲线显示装置(OSC);待测激光通过片状材料的两束光平行但高度不同,入射至凹面反射镜(CM1)聚焦,在焦点放置非线性晶体产生和频光;针孔光阑只透过和频光,经另一凹面反射镜(CM2)准直,入射至光电探测器将光信号转化为电信号并输入显示装置(OSC)得入射光脉冲的自相关特征曲线。本实用新型集成化程度高、操作简便、具高性能价格比。

    一种空间集约型多维样品调整架

    公开(公告)号:CN203494531U

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201320328888.2

    申请日:2013-06-07

    Abstract: 一种空间集约型多维样品调整架,属于机械零部件和自动化仪器仪表应用领域。所述的底座上设置有突起,突起上设置有外螺纹;所述的样品台的底部开有圆孔,圆孔内设置有与底座上的外螺纹相耦合的内螺纹,通过底座的外螺纹和样品台的内螺纹的耦合深度调节样品的放置高度和正面朝向;在样品台上设置有用于放置样品的样品槽;所述的样品槽一壁设置有插入顶丝的内螺纹,样品槽的另一壁设置为挡块;所述的顶丝用于将样品压在挡块上夹持样品;所述的样品台上还设置有用于镊子夹持样品台调整底座与样品台螺纹耦合的凹槽。本实用新型既丰富了样品的固定和调整方式,又弥补了市面上商业化仪器使用固定样品架的劣势,拓展了仪器的使用,同时也方便了测试者的使用。

    一种硫系玻璃薄膜微纳波导结构的热膜气压印装置

    公开(公告)号:CN203401855U

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201320317408.2

    申请日:2013-06-04

    Abstract: 一种硫系玻璃薄膜微纳波导结构的热膜气压印装置,属于制膜装置技术领域。装置包括金属内罩和金属外罩,利用薄膜和微纳波导结构模板将密闭压印空间分为两部分,同时抽真空,加热硫系玻璃薄膜至软化温度,通入气氛,调节上下空间气压差值,完成硫系玻璃薄膜压制微纳波导结构。本实用新型设备成本低廉,适用于工业化生产。

    一种多样化样品固定及多维调整架

    公开(公告)号:CN203370571U

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201320328889.7

    申请日:2013-06-07

    Abstract: 一种多样化样品固定及多维调整架。属于机械零部件和自动化仪器仪表应用领域。样品夹具中设置有样品槽,样品槽的两侧设置有用于将样品固定在样品槽中的样品顶丝,样品夹具外侧设置有外螺纹;所述的样品台上设置有装卡样品夹具的通孔,所述的通孔内设置有与样品夹具上的外螺纹相配合的内螺纹;在样品台上还设置有用于与底座连接的通孔;所述的底座设置有调高立柱,调高立柱插入样品台中的通孔内,通孔中设置有用于装卡固定样品台与底座连接的调高顶丝。本实用新型既丰富了样品的固定和调整方式,又弥补了市面上商业化仪器使用固定样品架的劣势,拓展了仪器的使用,同时也方便了测试者的使用。

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