-
公开(公告)号:CN107917672B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201810010125.0
申请日:2018-01-05
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明提出了一种用于提高超薄金属薄膜测试灵敏度的测试方法。该方法基于传统的椭圆偏振光谱测试方法,在待测超薄金属样品表面增加由高折射率材料构成的三棱镜,并且该三棱镜靠近金属薄膜的表面镀有低折射率的介质薄膜。测试时将该部件中镀有介质薄膜面与超薄金属薄膜接触,三棱镜另外两个面为光的入射端面和出射端面,当三棱镜顶角与椭圆偏振光入射角满足一定条件时,三棱镜内的入射光会在镀有介质薄膜的端面上发生全反射,从而在一定厚度的介质薄膜内形成倏逝波;当波矢满足表面等离子体激发条件时,倏逝波能够激发金属表面的等离子体,提高椭圆偏振光反射光对相位变化的灵敏度,最终提高测试超薄金属厚度时的测试灵敏度。该方法操作简便,避免了传统Otto结构测试需要不断移动三棱镜来寻找合适空隙层的不足,十分有利于快速测量超薄金属薄膜以及金属薄膜在原子层级的厚度变化。
-
公开(公告)号:CN115684130A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211380711.7
申请日:2022-11-04
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 一种螺旋扫描式拉曼光谱仪探头,采用振动扫描管(2)来驱动从其中心孔穿过的发射光纤(5)实现共振螺旋式扫描,发射激光打在被检测面上,通过均匀固定于振动扫描管四周的16根接收光纤(6)接收拉曼散射光并通过长波通滤光片(4)滤除干扰光信号,并通过透镜模组(3)提高收发光的效率,最后,由硬质绝缘固定管套(1)将该探头进行固定保护。通过振动扫描管对光纤的共振驱动形成面扫描式的拉曼光谱检测,有益于扩大拉曼光谱检测范围,提高痕量物质存在与否检测的准确度,减小面扫描的检测难度,并且可结合内窥镜实现生物体内非正常物质的探测检验,将拉曼检测与内窥相结合。
-
公开(公告)号:CN113267841A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110754957.5
申请日:2021-07-05
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明为一种具有波长选择的中红外完美吸收器结构。该结构由基底层,金属层、光学腔层和分布式布拉格反射器(Distributed Bragg Reflector,DBR)结构构成,其中层1为基底层,层2为金属层,层3为光学腔,高折射率层4、低折射率5、高折射率6构成DBR结。通过选择合适的材料以及合理设计各层的厚度配比,保证在红外光谱范围内实现完美吸收,并通过改变光学腔厚度实现了滤波器的在中红外范围内的可调节功能。此结构可用来制造窄带光源相关器件。
-
公开(公告)号:CN109994611A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910274292.0
申请日:2019-04-08
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01L51/42
Abstract: 本发明提出了一种用于提高光电探测器光谱响应度的多层结构。该结构由衬底上依次沉积的底层金属层1、由1~N个子层构成的源层2、金属层3和顶部介质层4组成。底层金属层1与金属层3以及中间源层2构成一种光电探测器结构,顶部介质层4作为光学优化层与光电探测器相耦合,能够实现不同波段光波长的完美吸收,从而提高光电探测器对该波段光谱的光谱响应度。通过合理设计各层的厚度配比,并调节源层2的厚度可实现对不同波长光的完美吸收,减少反射系数,提高全波段的光谱响应度。该结构简单,容易制备,有助于提高现有光电探测器的光谱响应度。
-
公开(公告)号:CN109524489A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910014031.5
申请日:2019-01-08
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01L31/0236 , G02B1/11 , G02B5/20
Abstract: 本发明为一种具有宽波段抗反射能力的硅纳米柱阵列结构。该结构由单晶硅衬底上周期排布的硅纳米柱阵列小单元构成。通过综合利用不同种类的纳米柱结构的优秀性能,将不同的纳米柱组合促使优异的性能进行累加,从而实现可调节宽波长范围内的低反射率,实现抗反射、增透射、光选择或滤光等作用。本发明在叠层太阳能电池、具有结构色显色和一些需滤光的光电器件中都可以获得重要的应用。
-
公开(公告)号:CN108761300A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810651960.2
申请日:2018-06-22
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开了一种基于频分复用的太阳能电池外量子效率快速测试系统及方法,涉及太阳能电池测试装置和方法技术领域。所述系统包括光源、滤光轮、狭缝、色散单元、空间光调制单元、混合和聚焦光器件、标准硅探测器、信号采集设备以及PC机。其中光源发射出白光经滤光轮滤光和色散单元色散后形成多条不同波长的色散光束,之后照射在空间调制单元上进行基于频分复用方法的调制,最后再将色散调制光聚合回一束多色光照射在待测样品上进行检测,对采集到的光电流信号进行逆傅里叶变换解调处理即可得到电池的频谱响应。相较于传统单色测量系统方法,本发明大大提高了检测速度,具有信噪比高、快速、准确、经济高效、稳定和可重复性高的特点。
-
公开(公告)号:CN108037582A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201810042741.4
申请日:2018-01-17
Applicant: 中国计量大学
IPC: G02B26/10
CPC classification number: G02B26/103
Abstract: 一种单光纤扫描器件,该扫描器由光传导纤芯1,外部金属包裹层2,压电薄层3以及金属电极层4构成。该装置将基于压电薄层3的压电振动控制系统集成到光传导纤芯1,通过给外部金属包裹层2与金属电极层4加载需要的电信号,可以造成压电薄膜3的周期性形变,从而实现光纤的振动。该装置通过集成实现了单光纤振动扫描功能,有效降低了振动扫描系统核心元件的尺寸,有利于精细微纳扫描系统中的应用。
-
公开(公告)号:CN118671049B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411161899.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 西安晶淼光电科技有限公司
Abstract: 本申请实施例提供一种用拉曼光谱的硼酸溶液浓度光谱自校准测量方法。方法包括以下步骤:获取含标定物拉曼特征峰的特定浓度下溶液的拉曼光谱作为标准光谱,所述标定物设置于所述拉曼光谱系统的光路中,且,所述标定物不处于所述待测溶液中;获取待测溶液的原始拉曼测量光谱;基于标准光谱,获取标定物的特征峰位置周围预设范围内的拉曼散射光强;基于拉曼散射光强对原始拉曼测量光谱进行校准,获得拉曼校准光谱;基于拉曼校准光谱获得待测溶液的浓度。基于本申请提供的方法,可以提升光谱校准的准确性,从而进一步提升溶液浓度检测的准确性。
-
公开(公告)号:CN118675776A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411161857.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 西安晶淼光电科技有限公司
IPC: G21C17/022 , G16C20/10 , G16C20/20 , G16C20/70 , G01N21/65
Abstract: 本申请公开了一种基于拉曼光谱检测硼酸溶液浓度的方法及系统,该方法包括:将第一预设浓度的硼酸溶液作为训练样本,并与激发光相互作用形成第一拉曼光谱;选定第一拉曼光谱中涵盖表征硼酸特征峰的第一区间,将第一区间包含的像素点以及像素点对应的光强值作为第一光谱数据;利用Lasso回归算法,并根据第一光谱数据以及第一预设浓度建立回归模型;利用回归模型检测未知浓度的待测硼酸溶液,以确定待测硼酸溶液的实际浓度。上述检测方法基于Lasso回归算法建立回归模型,对于硼酸溶液浓度的检测精度更高、误差更小,并且基于上述方法建立的回归模型可重复性较好。
-
公开(公告)号:CN117288736A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210685413.2
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明属于应用拉曼光谱快速检测的技术领域,一种基于AAO基底的复合多孔表面增强拉曼基底,其特征在于:在AAO基底上制备一层氮化物薄膜,形成具有多孔特征的氮化物覆盖层,氮化物覆盖层与AAO基底共同构成复合多孔表面增强拉曼基底。该基底能过够形成高密度且密度可控的热点分布解决拉曼散射信号弱,金属成本高等问题。同时该基底继承了氮化物的良好的化学稳定性和长时间放置仍然具有稳定的检测能力的稳定性,有着良好的表面拉曼增强能力,成本相对较低,易于制造,在实现无损伤快速物体检测领域具有很好的实用价值和应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-