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公开(公告)号:CN113740265A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110944872.3
申请日:2021-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明提供了一种多元素材料AnBxC1‑x元素配比的检测方法,其包括如下步骤:获取待测多元素材料AnBxC1‑x相干声子的频率和x的关系曲线;探测待测多元素材料AnBxC1‑x的能带隙宽度Eg;将一束高于Eg的超快泵浦光垂直于待测多元素材料的表面入射;将探测光与待测多元素材料的表面成θ角入射,并与泵浦光相交于一点,改变探测光和泵浦光之间的延迟时间,得到待测多元素材料的干涉强度随时间的变化曲线,对振荡部分进行拟合,得到相干声子的频率随着能流密度变化的曲线图,其中任意一点的能流密度下的相干声子的频率值,与步骤S1中的关系曲线进行对比分析,获得x值。本发明的技术方案,操作简单、灵敏度高。
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公开(公告)号:CN115166397B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210808728.1
申请日:2022-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种对于聚合物受环境影响下微观形态变化的检测系统及方法,检测系统包括激发光源、可调衰减片、物镜、相机、位移平台、腔室、二向色镜、光谱仪,腔室内装载有聚合物微结构和环境气体或液体分子,其中聚合物微结构可作为支持回音壁模式的光学谐振腔。本发明的有益效果是:本发明避免了常规技术中对薄膜式待测聚合物的质量、尺寸的要求,尤其适用于对具有较为规则的截面、支持回音壁模式的聚合物微结构的测量,可实现对扩散过程中亚微米级分辨率的灵敏监控。该发明具有广阔的实用性,可针对测量对象广阔,并具备多元化检测功能,实现对于溶解度、扩散速率及其他动力学参数以及环境分子浓度、分子成分等数据的数值测量。
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公开(公告)号:CN116799467A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310566462.9
申请日:2023-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种紧凑的等分Gysel滤波功分器,所述等分Gysel滤波功分器包括上层微带结构和隔离元器件、中间层介质板和下层接地金属板,所述上层微带结构包括滤波阻抗变换组件和隔离网络,所述隔离网络包括高阻抗微带组件、电感组件、电容组件和电阻组件,所述滤波阻抗变换组件的输入端口作为器件的输入端,所述滤波阻抗变换组件的输出端口连接所述高阻抗微带组件,所述电容组件连接在所述高阻抗微带组件之间,所述电感组件和电阻组件均平行于所述高阻抗微带组件末端,所述电阻组件接地处理。本发明紧凑的等分Gysel滤波功分器调整灵活,结构简单;在保留了Gysel功分器的高功率应用的优点外进一步精简了体积,有助于通信系统的小型化。
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公开(公告)号:CN113740265B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202110944872.3
申请日:2021-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明提供了一种多元素材料AnBxC1‑x元素配比的检测方法,其包括如下步骤:获取待测多元素材料AnBxC1‑x相干声子的频率和x的关系曲线;探测待测多元素材料AnBxC1‑x的能带隙宽度Eg;将一束高于Eg的超快泵浦光垂直于待测多元素材料的表面入射;将探测光与待测多元素材料的表面成θ角入射,并与泵浦光相交于一点,改变探测光和泵浦光之间的延迟时间,得到待测多元素材料的干涉强度随时间的变化曲线,对振荡部分进行拟合,得到相干声子的频率随着能流密度变化的曲线图,其中任意一点的能流密度下的相干声子的频率值,与步骤S1中的关系曲线进行对比分析,获得x值。本发明的技术方案,操作简单、灵敏度高。
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公开(公告)号:CN114153032B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202111581925.6
申请日:2021-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明提供了一种用于光场调控的三维非对称微腔器件及其集成器件,该三维非对称微腔器件包括基底以及位于基底上的光学微环腔,所述光学微环腔的截面随着微环的方位角Φ变化按截面偏转角θ进行逐步偏转,并形成首尾相接的闭环;所述光学微环腔的截面为沿微环腔腔体轴向方向穿过环心的截面,所述截面偏转角θ为截面短边中点连线方向与垂直基底的轴向方向之间的夹角。本发明技术方案采用三维非对称结构,支持光场以回音壁模式形成共振,可作为无源或有源集成器件,利用光场中自旋轨道耦合现象,实现对偏振、自旋、波长的调控,无需依赖特种材料,且适用于极宽波段范围;可通过单次飞秒激光加工便捷制成,具有紧凑设计、便于集成、多路复用的优势。
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公开(公告)号:CN113702297B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110912570.8
申请日:2021-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N21/25 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种生物传感器系统及用于检测生物样品的方法,系统包括传感器芯片、微流控通道、成像单元;所述传感器芯片上设有光波导、微谐振腔及片上分束器、片上耦合光栅结构,所述光波导、分束器及微谐振腔结构共同形成光耦合、光传导、以及光共振装置;所述传感器芯片与所述微流控通道集成在一起。所述生物传感器系统基于光子集成芯片面外散射成像,同时以图像识别分析为技术路径进行生物样品的信号判定以及浓度检测。本发明解决现有方法存在的技术缺陷,使系统满足高速、高效、低成本的检测要求。
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公开(公告)号:CN114153032A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111581925.6
申请日:2021-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明提供了一种用于光场调控的三维非对称微腔器件及其集成器件,该三维非对称微腔器件包括基底以及位于基底上的光学微环腔,所述光学微环腔的截面随着微环的方位角Φ变化按截面偏转角θ进行逐步偏转,并形成首尾相接的闭环;所述光学微环腔的截面为沿微环腔腔体轴向方向穿过环心的截面,所述截面偏转角θ为截面短边中点连线方向与垂直基底的轴向方向之间的夹角。本发明技术方案采用三维非对称结构,支持光场以回音壁模式形成共振,可作为无源或有源集成器件,利用光场中自旋轨道耦合现象,实现对偏振、自旋、波长的调控,无需依赖特种材料,且适用于极宽波段范围;可通过单次飞秒激光加工便捷制成,具有紧凑设计、便于集成、多路复用的优势。
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公开(公告)号:CN116230121A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211553503.2
申请日:2022-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G01D21/02 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种用于增强CAP信号的超晶格的材料检测方法,其包括如下步骤:S1、建立数学模型,所述数学模型如公式(1)所示;本发明公开了一种软件模拟的方法,其以数学模型的角度出发,详细分析了可以影响CAP信号的光‑声换能器材料的性质,即线性热膨胀系数、体积模量、比热、密度、声速、和折射率均会影响材料中的应变强度。同时分析了不同参数与CAP信号大小的相关性,指出了不同参数对于CAP信号强度的评判标准。指出即使材料中热膨胀系数不是很高时,也可以通过提升其他性质来增强CAP信号。
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公开(公告)号:CN113790804A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111042288.5
申请日:2021-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及安全驾驶技术领域,特别涉及一种基于中红外探测器的疲劳驾驶监测提醒装置及方法。其中中红外探测器包括柔性透明的沟道、基底、漏电极、源电极,沟道连接在基底上,漏电极、源电极分别连接在沟道上的两端,中红外探测器以受光源照射点为中心,为镜像非对称结构,漏电极、源电极为异质电极,沟道为同质结结构;或所述漏电极、源电极为同质电极,沟道为p‑n结或异质结结构。并基于中红外探测器衍生了监测提醒装置和方法。本发明无需外部光源照射辅助、甚至无需焦平面成像阵列,使用中红外传感技术降低了监测系统的体积、成本与功耗;同时排除了环境可见光带来的影响,提高了装置识别的精准度。
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公开(公告)号:CN113702297A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110912570.8
申请日:2021-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N21/25 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种生物传感器系统及用于检测生物样品的方法,系统包括传感器芯片、微流控通道、成像单元;所述传感器芯片上设有光波导、微谐振腔及片上分束器、片上耦合光栅结构,所述光波导、分束器及微谐振腔结构共同形成光耦合、光传导、以及光共振装置;所述传感器芯片与所述微流控通道集成在一起。所述生物传感器系统基于光子集成芯片面外散射成像,同时以图像识别分析为技术路径进行生物样品的信号判定以及浓度检测。本发明解决现有方法存在的技术缺陷,使系统满足高速、高效、低成本的检测要求。
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