基于碳纳米管阵列和金属纳米颗粒的表面增强拉曼散射活性基底

    公开(公告)号:CN102530828A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210004276.8

    申请日:2012-01-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种实现基于碳纳米管阵列和金属纳米颗粒的表面增强拉曼散射活性基底方法,该方法是采用垂直排列的碳纳米管阵列作为纳米金属结构载体,表面积大;并在此碳纳米管载体上沉积贵金属纳米颗粒,形成表面增强拉曼散射活性基底;将待测分子吸附在粗糙金属表面;外加激励光照射待测分子表面,分子的拉曼散射信号得到显著增强。本发明活性基底制作工艺简单,成本低,无污染;碳纳米管阵列表面积大,有效增加了金属纳米粒子的填充效果,从而增加了拉曼散射截面积,拉曼散射信号增强强度增大。

    光栅光调制器与有源矩阵驱动电路单片集成方法

    公开(公告)号:CN101393321B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810232832.0

    申请日:2008-10-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出一种光栅光调制器与有源矩阵驱动电路单片集成方法,其结合当MEMS器件与CMOS电路单片集成的加工工艺,首先利用CMOS电路加工有源矩阵驱动电路,然后利用低温的表面微机械加工工艺得到MEMS光栅光调制器,实现支撑在下电极上的上层可动光栅形成的MEMS光栅光调制器和下层有源矩阵驱动电路的单片集成。利用该工艺加工的光栅光调制器,可以面向高清晰度、高分辨率投影显示。

    一种基于光栅光调制器的微型投影显示系统

    公开(公告)号:CN101510044A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910103405.7

    申请日:2009-03-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种基于光栅光调制器实现投影显示的微型投影系统,该系统在照明系统部分采用LED光源照明,并选用TIR透镜进行光线汇聚成圆斑照明,再通过梯形光棒进行光束整形成均匀方斑照明,系统中TIR透镜和光棒材料均采用PMMA,方便进行大规模批量生产。同时考虑到光栅光调制器的衍射和反射原理,在光棒末端与光栅光调制器之间设置一组焦距合适的聚光透镜组来充分利用光通量,实现物方远心照明系统以达到光束的传递与照明。成像系统部分采用4f滤波系统,由两组完全相同的透镜组组成,在满足系统的MTF截止频率条件下将光线像差及畸变控制在合理范围内。整个光学系统的总体长度、高度和宽度控制在一定范围内,实现了投影显示的微型化。

    基于可编程微镜阵列的可见-近红外光谱探测方法及光谱仪

    公开(公告)号:CN101509869A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910103384.9

    申请日:2009-03-13

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01J3/021 G01J3/18

    Abstract: 一种基于可编程微镜阵列的可见-近红外光谱探测方法,包括光源、样品池、色散元件,成像装置、可编程微镜阵列、单点可见光探测器和单点近红外探测器;光源发出的光经样品池入射到色散元件上,色散后的各波长光经成像透镜后平行入射到可编程微镜阵列上,可见光波段和近红外波段分别对应于微镜阵列的可见光微镜阵列单元和近红外光微镜阵列单元,通过施加驱动电压对可见光和近红外光阵列单元同时进行调制,使可见光按时间次序进入见光探测器,同时近红外光按时间次序进入红外光探测器,即得到物质的可见光和近红外光的光谱信息。本仪器具有价格低廉、体积小、响应速度快、便携使用、可同时实现可见光波段和近红外波段探测等优点。

    光栅光调制器与有源矩阵驱动电路单片集成方法

    公开(公告)号:CN101393321A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810232832.0

    申请日:2008-10-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出一种光栅光调制器与有源矩阵驱动电路单片集成方法,其结合当MEMS器件与CMOS电路单片集成的加工工艺,首先利用CMOS电路加工有源矩阵驱动电路,然后利用低温的表面微机械加工工艺得到MEMS光栅光调制器,实现支撑在下电极上的上层可动光栅形成的MEMS光栅光调制器和下层有源矩阵驱动电路的单片集成。利用该工艺加工的光栅光调制器,可以面向高清晰度、高分辨率投影显示。

    基于微环谐振阵列的拉曼光谱片上检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114034642B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202111495329.6

    申请日:2021-12-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微环谐振阵列的拉曼光谱片上检测系统,包括激励光发射器、传感单元、滤波单元以及检测单元;所述激励光发射器的输出端与传感单元的输入端耦合连接;所述传感单元的输出端与滤波单元的输入端连接;所述滤波单元的输出端与检测单元的输入端连接;所述检测单元包括若干微环谐振模块以及与若干探测模块;所述微环谐振模块包括第一直波导、微环波导以及第二直波导;所述若干微环谐振模块依次串联;所述检测方法,根据对多个波长进行标定后得到的传输矩阵与对待测分子进行检测得到的强度矩阵,进行反演处理,得到拉曼信息矩阵,进而实现对待测分子的检测与识别。本发明能够输出较少的数据,实现对待测分子的准确检测。

    片上拉曼检测系统
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113418902B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202110308854.6

    申请日:2021-03-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本申请提供一种片上拉曼检测系统,属于拉曼光谱检测技术领域,所述系统包括:激励光源、拉曼传感单元、滤波单元、光谱采集单元和探测器,所述激励光源用于发出激励光,所述拉曼传感单元包括槽型波导和金属纳米光栅,可同时实现局域电场增强和波导增强拉曼信号;光谱采集单元,采用双可调MZI和非对称分布的金属纳米线阵列来采集干涉条纹信号,结合频谱分析实现高分辨率、宽解调范围的光谱重构。所述激励光源、拉曼传感单元、滤波单元、光谱采集单元和探测器均集成在硅片上。本申请具有体积小,重量轻,低功耗,光耦合效率高。

    基于波导结构的光放大拉曼光谱检测系统

    公开(公告)号:CN109781709B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910208198.5

    申请日:2019-03-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供的一种基于波导结构的光放大拉曼光谱检测系统,包括激光光源、拉曼探头单元、传感单元和滤波单元;所述激光光源与传感单元的输入端耦合连接;所述传感单元的输出端与滤波单元的输入端连接;所述拉曼探头单元设置于滤波单元的输出端;待测分子附着在所述传感单元的上表面;本发明将整个拉曼光谱检测系统用波导结构在片上实现,实现了检测系统的微型化和芯片化,监测传感单元采用具有光放大功能的增益介质和表面增强拉曼层构成的波导结构对监测到微弱拉曼信号进行放大,采用不同微环尺寸的滤波单元对不同波长的拉曼光信号进行滤波调制,实现可调谐的滤波探测,整个装置方便携带和检测待测分子,可对不同波长的拉曼光信号进行精确探测。

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