-
公开(公告)号:CN109524486B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201811138819.9
申请日:2018-09-28
Applicant: 暨南大学
IPC: H01L31/0232 , H01L31/108
Abstract: 本发明公开的一种电读出光学传感器,包括背金属电极层、半导体层、金属或类金属层;所述半导体层为主体部分,分为第一表面和第二表面;所述第一表面设置有凹槽结构,形成光栅;所述背金属电极层覆盖于半导体层第二表面;所述金属或类金属层覆盖于半导体层第一表面,组成光电管,用于宽波长范围高线性度光电流信号的产生;本发明构建窄带光吸收的光学传感结构与宽波长范围光电转换结构的直接集成,通过光电流的输出方式来实现便携式高精度的光学传感能力。
-
公开(公告)号:CN110261333B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910480087.X
申请日:2019-06-04
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种微型光谱测试系统,包括光束准直模块和光电探测模块,其中被测光由光束准直模块进行准直然后投射到光电探测模块;所述光电探测模块包括可旋转的半导体基底层和覆盖在半导体基底层上的金属或类金属材料薄膜,光电探测模块向光面制备成光栅。本发明还公开了一种光谱测试方法,包括步骤:准直待测光谱的光束;转动光电探测模块,记录并分析每个转动角度对应输出的电信号,对应于光谱中波长的光强信息,实现待测光谱中各个波长光的光强信息测试。本发明具有高光谱分辨率、大工作波长范围和高集成度的光谱测试能力。
-
公开(公告)号:CN110261350A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910480074.2
申请日:2019-06-04
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552
Abstract: 本发明公开了一种光学传感系统,包括:单色准直光源、光学传感器和光电探测器;所述光电探测器包括可旋转的半导体基底层和覆盖在半导体基片上的金属或类金属材料薄膜;光电探测器向光面制备成光栅;所述光学传感器与光电探测器共用光栅。本发明还公开了一种使用上述光学传感系统的传感测试方法,包括步骤:开启单色入射光源进行照射;转动半导体基底层,获得共振角θ1;导入待测物,转动半导体基底层,获得照射待测物的共振角θ2;基于共振角θ2相对于共振角θ1的变化即可得到待测物的折射率。本发明可实现高传感灵敏度、窄共振峰线宽和大工作波长范围的电信号输出,无需额外的光谱仪或者光电探测器即可测量气体或液体的折射率。
-
公开(公告)号:CN109273985A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811307705.2
申请日:2018-11-05
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供了一种纳米线激光器及其制备方法,属于激光器领域。本发明利用聚乙烯吡咯烷酮和硒化镉-硫化锌核-壳量子点制备量子点掺杂聚乙烯吡咯烷酮纳米线,再使用显微操控法将所述量子点掺杂聚乙烯吡咯烷酮纳米线组装成环形谐振器,使用激光对所述环形谐振器进行辐照激发。本发明使用水溶性量子点和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)制备聚合物纳米线,PVP是一种两亲型表面活性剂,能够使量子点纳米晶体很好的分散于水中,且正好与水溶性量子点相兼容,不存在油溶性量子点有机溶剂毒性大的不足;本发明无需复杂的激光器设计工艺和制备技术,减少了量子点掺杂聚合物纳米线光学传导的损耗,克服了环形谐振腔高阈值的难题。
-
公开(公告)号:CN115144073B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202110340851.0
申请日:2021-03-30
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于调谐机制的微型光谱仪及光谱检测方法。所述微型光谱仪包括光栅结构,其至少用于反射、透射或吸收被测光中选定波长的光线,从而产生至少一个共振峰;可调折射率结构,由折射率可调材料构成,可供被测光透过而入射到光栅结构上,以及通过调节折射率使光栅结构产生的共振峰发生移动;检测结构,其至少用于吸收被光栅结构反射或透射的所述选定波长的光线并产生电信号,或者,至少用于接收光栅结构在吸收所述选定波长的光线后产生的热载流子并产生电信号。本发明采用折射率可调材料层覆盖金属光栅来调谐光谱响应,结合压缩感知算法可以实现仅依赖单个或少量光探测器解析出高精度的原始光谱。
-
公开(公告)号:CN111141385A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010002528.8
申请日:2020-01-02
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种窄带透射滤波器及片上光谱分析与成像系统,所述滤波器包括基底,基底表面先形成光栅结构,然后沉积金属/类金属膜,或基底表面先沉积金属/类金属膜,然后形成光栅结构,通过改变基底材料、金属/类金属材料和光栅结构来调节带通中心波长;所述系统包括滤波器阵列和探测器阵列,滤波器阵列由多个不同带通中心波长的滤波器单元构成,每个滤波器单元采用上述的窄带透射滤波器,滤波器阵列的滤波器单元和探测器阵列的探测器单元一一对应组合。本发明的滤波器具有大的工作波长带宽和窄的通带,并且不同中心波长的滤波器可以一次图形化加工获得,通过与探测器阵列形成片上光谱分析与成像系统,大幅提高系统性能,并降低了系统复杂性。
-
公开(公告)号:CN111060466A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911395821.9
申请日:2019-12-30
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开的一种便携式光学气体传感器,包括第一衬底和功能单元,所述功能单元至少包括第二衬底和依次制备在第二衬底上的热阻材料层、电绝缘介质层、光吸收层,以及设置在热阻材料层上的电极;所述光吸收层形成光栅,具有不同的吸收波长;所述电极与光吸收层隔离;本发明采用光吸收层和热阻材料结合的器件架构,使得在低成本和易与驱动电路集成的硅材料衬底上能通过光热电的效应实现具有波长选择性的红外探测,即获得大工作波长范围的单片集成的气体传感器检测能力,且能进行气体浓度检测和光谱检测,适用范围广。
-
-
-
-
-
-