导模共振滤光片光刻胶层的优化方法

    公开(公告)号:CN103424995A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310222013.9

    申请日:2013-06-05

    Abstract: 本发明主要提供了光刻胶厚度对滤光片的影响,并对其进行了优化。其特征在于:在波导层上方进行衍射光栅的制作,光刻胶在曝光显影过程中,由于曝光时间以及显影时间的影响,使得最后全息方法制作的光栅的槽深并不是实际匀胶的厚度,所以在导模层和衍射光栅层还存在一层没有感光的光刻胶层,而这直接影响到实际制作滤光片的带宽以及峰值位置。该方法实现了未成功曝光显影光刻胶对滤光片反射产生的调制作用。不仅对实际制备过程中匀胶厚度极限有指导作用,也能够根据此结果中未显影光刻胶优化厚度来调整其他后期滤光片的工艺参数。本发明实施方便可用于滤光片的制作以及生物传感等领域。

    生物传感器检测中的导模共振滤波片反射率优化方法

    公开(公告)号:CN103398952A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310351191.1

    申请日:2013-08-13

    Abstract: 本发明涉及一种生物传感器检测中的导模共振滤波片反射率优化方法,在现有的滤波片最上层光栅层表面产生一层修正层,搭建简单光路,用宽带光源作为入射光垂直入射到滤波片上,然后通过耦合,将其反射光耦合进光纤通过光谱仪实际测试出其波峰的移动量和带宽,最后通过改变修改层的厚度,得到不同的波峰位置和带宽,直到得到所需波峰位置和带宽,将待测物质加在修正层上,生物分子间共价键的作用,待检测物质和修正层紧紧结合起来,达到很好的测试效果。此方法能够简单快速使滤波片达到所需要的窄带效果。具有很大的通用性,不仅实现待测物滤光片表面的有效吸附,同时还可以增加整个传感系统的灵敏度。

    一种基于量子点的复合紫外增强薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103151450A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310066538.8

    申请日:2013-03-04

    Abstract: 本发明公开一种基于量子点的复合紫外增强薄膜及制备方法。所述基于量子点的复合紫外增强薄膜自下而上依次为底层石英基片、聚3,4-亚乙二氧基噻吩/聚苯乙烯磺酸薄膜层、聚4-丁基三苯胺薄膜层和量子点薄膜层,所述聚3,4-亚乙二氧基噻吩/聚苯乙烯磺酸薄膜层、聚4-丁基三苯胺薄膜层及量子点薄膜层通过旋涂法镀膜或提拉法镀膜而成。本发明的基于量子点的复合紫外增强薄膜由于含有了聚3,4-亚乙二氧基噻吩/聚苯乙烯磺酸薄膜层和聚4-丁基三苯胺薄膜层,从而减少了基于量子点的单层紫外增强薄膜表面的光的散射,进而增强了其发光能力,特别是深紫外波段发光效率得到增强,从而为量子点在紫外增强薄膜的应用提供了有效的手段。

    一种测量光刻胶折射率的方法

    公开(公告)号:CN102944532A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210499592.7

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种测量光刻胶折射率的方法,在空白基底甩上一层厚的均匀的光刻胶并烘干,这样可以使光刻胶在短时间内不被完全曝光,而且测量结果也会更加精确。如需测量曝光后光刻胶的折射率,可在光刻胶被烘干后取出先在相应的波长下进行曝光再测量。用分光光度计分别测量空白基底、曝光或未曝光的光刻胶样品的透过率。将测量数据用Macleod软件用极值法进行分析计算,便可得到光刻胶曝光后的折射率。测试结果精确、而且方便快捷,可以在很宽波段范围内测量光刻胶的折射率,具有重要意义。可广泛应用于光学仪器、微机电系统、光电子器件及生物医学等领域。

    一种可调谐高消光比金属光栅偏振器

    公开(公告)号:CN102929000A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210499445.X

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种可调谐高消光比金属光栅偏振器,包括具有相同结构参数的上下两层独立正对的金属光栅偏振器,可伸缩材料固定在上下两层金属光栅偏振器之间,并上下两光栅面保持平行,不同驱动电压驱动可伸缩材料,对应不同可伸缩材料长度,两金属光栅偏振器之间的距离为中间可伸缩材料的长度。此结构的金属光栅偏振器能够同时获得很高的消光比Ex和透过率TTM,并且偏振器的中心波长可调,能够在整个可见光波段内调谐。本结构只是将参数相同的两块线栅偏振器进行叠加,制作简单,容易实现,有很强的可行性。

    凹面全息光栅制作中的曝光光路系统及调整回转中心的方法

    公开(公告)号:CN102681366A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210170225.2

    申请日:2012-05-28

    Abstract: 凹面全息光栅制作中的曝光光路系统及调整回转中心的方法,光源的光依次与第一全反镜,分束镜;第二全反镜,第三全反镜;第一空间滤波器;第二空间滤波器;凹面全息光栅基片通过光连接;凹面全息光栅基片放置于二维平移装置上方的夹具内;在凹面全息光栅基片放置处放置第四全反镜,从光源出射的光线正入射到第四全反镜的中心,利用二维平移装置使旋转台顺时针方向旋转180度和90度,再次使第二全反镜反射的光线正入射到第四全反镜的中心,此时第四全反镜的中心位置即为转台中心位置。本发明精确确定转台的回转中心,并调节凹面全息光栅基片中心位于转台的回转中心上,对于制作凹面光栅质量至关重要,尤其是对像差的优化起着决定作用。

    利用导模共振光栅阵列的组合实现彩色图像再现的方法

    公开(公告)号:CN102540478A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110350654.3

    申请日:2011-11-08

    Abstract: 一种利用导模共振光栅阵列的组合实现彩色图像再现的方法,整幅图像由玻璃基底、透明导电膜、氧化铪薄膜和光栅阵列构成,其特征在于:所述的透明导电膜和氧化铪薄膜为两层折射率不同的介质膜层;所述光栅阵列只包含三种仅仅是周期不同的光栅基元,不同周期的光栅可分别从入射自然光中通过调整光栅层的结构参数,分离出“红”、“绿”、“蓝”三基色;首先由图像处理软件读出原图像像素的RGB值,然后依据公式计算所需要再现的彩色图像的红、绿、蓝三基色的分布,进而利用导模共振光栅基元阵列的不同组合实现彩色图像再现。采用本发明制作的载体将取代目前传统的油墨印刷技术,既无污染又节约资源。

    一种基于聚合物分散液晶材料的可调谐窄带通滤光片

    公开(公告)号:CN101661181B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910195385.0

    申请日:2009-09-09

    Abstract: 一种基于聚合物分散液晶材料的可调谐窄带通滤光片,利用聚合物分散液晶材料电控折变特性和导模共振滤光片相结合构成可调谐窄带通滤光片;导模共振滤光片是在基底层向上依次有半导体透明导电膜ITO层和光栅层,在光栅层上涂一层PDLC预聚材料,固化得到PDLC层,在PDLC层上镀一层ITO层,得到可调谐导模共振滤光片;利用PDLC层上下形成的ITO层,对其施加电压以驱动PDLC材料;ITO层不仅作为对PDLC施加电场的电极层,还作为导模共振滤光片的波导层;PDLC材料的折射率被用来调谐波长;采用外加电压调谐。本发明结构简单,具有高的峰值反射率和窄带光谱。

    在平面光栅制作过程中精确控制光栅常数的方法

    公开(公告)号:CN101738664A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910262348.7

    申请日:2009-12-17

    Abstract: 在平面光栅制作过程中精确控制光栅常数的方法,采用的装置包括:光源和依次位于所述光源的光路上的:空间滤波器;凹面镜;第三反射镜和第四反射镜;凸透镜,位于曝光位置处;接收屏,位于所述凸透镜的后焦面上;所述方法包括:通过第三反射镜和第四反射镜使产生的干涉条纹的两束平行光通过所述凸透镜,在位于所述凸透镜焦距处的接收屏上产生两个汇聚焦点光斑;测量这两个焦点光斑的距离L,根据下公式计算出所需的光栅常数d,调整所述第三反射镜和第四反射镜所形成的两束平行光束的角度α以改变接收屏上两光斑的距离L,得到不同的光栅常数d。本发明对于制作不同周期的光栅调节方便,并且控制光栅周期精度高。

    基于遗传算法的越库车辆调度方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN120046949A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510518404.8

    申请日:2025-04-24

    Abstract: 本申请公开了一种基于遗传算法的越库车辆调度方法、系统及介质,包括以下步骤:通过对不同类型生鲜品的衰减率进行建模,建立不同类型生鲜品匹配的衰减率模型;基于衰减率模型分析生鲜品在转运过程中因环境变化或时间推移所产生的新鲜度损失信息;基于新鲜度损失信息构建目标函数,根据目标函数设置约束条件;基于目标函数与约束条件建立车辆调度模型,输出多个车辆调度方案;基于遗传算法输出最优解,得到匹配的车辆调度方案;通过分析不同产品间衰减差异的损耗,并根据遗传算法精准的选择最优车辆调度方案,能够有效减少生鲜品在转运过程中的新鲜度损失,提升物流效率,减少流通损耗,从而满足消费者对生鲜品新鲜度的高要求。

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