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公开(公告)号:CN115479921A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211156899.7
申请日:2022-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N21/47 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了一种时域布里渊散射实验中优选探测光波长的方法及装置,利用探测光波长发生变化时,阻尼振荡的振幅、频率以及衰减系数均会被调制的结论,以此进行计算机仿真实验来优选出探测光波长。本发明优选出时域布里渊散射实验中的探测光波长,可以获得更优的利用时域布里渊散射实验进行检测分析的效果。
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公开(公告)号:CN111751327A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010736844.8
申请日:2020-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种基于模式分裂的亚波长光栅微环传感器,其包括含有谐振腔的微环波导和直波导耦合构成,所述微环波导为周期小于光波长的亚波长光栅微环结构,所述直波导为周期小于光波长的亚波长光栅波导结构。本发明技术方案的亚波长光栅微环传感器,具有高灵敏度、高通量、以及低噪声的特性,折射率灵敏度超过500 nm/RIU,表面灵敏度可达1 nm/nm,并且可通过对称性缺失形成自参考测量,实现单分子检测。同时,该传感器的制作工艺与半导体器件工艺可以兼容,因而可在芯片上集成多个传感器,从而实现高通量、低成本的检测。
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公开(公告)号:CN108332841B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810365998.3
申请日:2018-04-23
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开一种光纤振动传感器。该光纤振动传感器包括:上层锌片层、下层锌片层和中间有机硅层;所述中间有机硅层位于所述上层锌片层和所述下层锌片层之间;所述中间有机硅层内嵌入一根两端向水平方向延伸的光纤;所述光纤具有一段由两端向中间逐渐变细的光纤段;所述光纤段的一端相对另一端具有预设量的向上偏移。本发明公开的光纤振动传感器,结构简单,加工成本低。
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公开(公告)号:CN108332841A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810365998.3
申请日:2018-04-23
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开一种光纤振动传感器。该光纤振动传感器包括:上层锌片层、下层锌片层和中间有机硅层;所述中间有机硅层位于所述上层锌片层和所述下层锌片层之间;所述中间有机硅层内嵌入一根两端向水平方向延伸的光纤;所述光纤具有一段由两端向中间逐渐变细的光纤段;所述光纤段的一端相对另一端具有预设量的向上偏移。本发明公开的光纤振动传感器,结构简单,加工成本低。
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公开(公告)号:CN102183814B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201110140310.X
申请日:2011-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及一种基于混合优化算法的光纤布拉格光栅的逆向设计方法,包括获得初始折射率调制的范围:设定光纤布拉格光栅的目标反射率,得到相应的耦合系数,通过耦合系数获得直流折射率调制的范围。重构折射率调制:以直流折射率调制的上边界和下边界作为初始条件,用量子粒子群优化算法去减小适应值函数,从而得到优化的直流折射率调制。设计光纤布拉格光栅:根据优化的直流折射率调制、光栅长度、周期参数设计制作光纤布拉格光栅。
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公开(公告)号:CN102679907A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210178838.0
申请日:2012-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明涉及一种基于LED光源高精度的微分干涉测量系统及方法,采用LED弱相干光作为照明光源,由于其相干长度短,光束在传播过程中被散射的杂散光在接收屏上不能发生干涉,从而避免了相干噪声或散斑噪声的产生,进而提高了系统的测量精度。LED光源作为照明光源减小了整体系统的封装尺寸,使系统的结构更加紧凑。激光器作为照明光源时,其价格在整个系统中占了相当的比重,而使用廉价的LED作为光源大大的降低了光学测量系统的成本,可实现批量生产。
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公开(公告)号:CN102183814A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110140310.X
申请日:2011-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及一种基于混合优化算法的光纤布拉格光栅的逆向设计方法,包括获得初始折射率调制的范围:设定光纤布拉格光栅的目标反射率,得到相应的耦合系数,通过耦合系数获得直流折射率调制的范围。重构折射率调制:以直流折射率调制的上边界和下边界作为初始条件,用量子粒子群优化算法去减小适应值函数,从而得到优化的直流折射率调制。设计光纤布拉格光栅:根据优化的直流折射率调制、光栅长度、周期参数设计制作光纤布拉格光栅。
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公开(公告)号:CN101561612A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910106975.1
申请日:2009-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G02F1/35
Abstract: 本发明涉及一种基于非线性光纤环镜的动态增益平坦器及方法,所述基于非线性光纤环镜的动态增益平坦器包括:偏振控制单元和非线性光纤环镜。所述偏振控制单元与非线性光纤环镜的输入端相连,所述非线性光纤环镜处于输入功率越高透过率越低的工作状态。基于非线性光纤环镜的动态增益平坦方法包括步骤:一、构架非线性光纤环镜;二、控制调节输入信号的偏振态;三、调节非线性光纤环镜处于输入功率越高透过率越低的工作状态来作为幅度均衡器,实现增益平坦。采用本发明的基于非线性光纤环镜的动态增益平坦器及方法,结构简单、调节方便、成本低廉,工作带宽大,可以对不同的增益条件、不同的工作波长进行增益平坦滤波。
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公开(公告)号:CN115166397A
公开(公告)日:2022-10-11
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:CN101666630A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910309186.8
申请日:2009-10-30
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及一种基于平行平晶分偏振光束及相移干涉术的精密晶圆检测装置,包括光源、空间滤波器、扩束器、起偏器、消偏振分光棱镜、平行平晶、1/4波片和检偏器,所述的光源、空间滤波器、扩束器、起偏器依次顺序设置在第一光轴,所述的检偏器、1/4波片、消偏振分光棱镜、平行平晶和外部的待测物表面依次顺序设置在第二光轴,所述的第一光轴和第二光轴垂直。
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