基于膜层增材加工的原子磁力传感器制备方法

    公开(公告)号:CN106932737B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710108236.0

    申请日:2017-02-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于膜层增材加工的原子磁力传感器制备方法,基于微纳减材加工和3D材料增材加工原理,结合光控导电机理,在透明基底上加工出微纳微腔体阵列每个微纳微腔体包括工作介质处藏区和磁力传感区,完成内部膜层加工;在微腔体内工作介质处藏区加工处碱金属符合材料沉积点;进行气体注入和密封形成封闭微纳微腔体阵列;然后进行外部光电敏感膜层加工,构建光控导电层;在外部集成微小光源和光电传感器;利用全光原子磁力传感行为,进行时序控制,实现光泵浦光调控的高空间高时间分辨率磁场传感制备。具有制备工艺简单、结构简洁、无需低温制冷系统、灵敏度高、检测信息量大、空间分辨率高、灵活性好、可实现小型化等特点。

    螺旋偏振光场的偏振参数检测方法

    公开(公告)号:CN109141642A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810979668.3

    申请日:2018-08-27

    CPC classification number: G01J4/00

    Abstract: 本发明涉及一种螺旋偏振光场的偏振参数检测方法,基于矢量光场聚焦原理,将振幅调制和相位调制相结合,将被检测光束的横向光强分布调制成空心高斯强度分布,把被检测光束的波前相位分布调制成径向余弦演化的相位分布,将调控过的螺旋偏振光场经过光学系统进行聚焦,利用光电探测器检测焦点区域轴上光强分布,利用矢量光场聚焦特性,根据焦点移动量计算出表征螺旋偏振光场整体偏振态分布分偏振参数具体数值。方法简单、流程简洁、可以检测螺旋偏振光场、灵敏度高、可实现偏振态物理参数测量、灵活性强、功能易于扩充、抗干扰性强等特点。

    一种光场行波腔增强表面等离子体共振传感装置

    公开(公告)号:CN106338470B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201610776956.X

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种光场行波腔增强表面等离子体共振传感装置,具有这样的特征,包括:频率可调光源;多边形柱棱镜单元,包括边数至少为五的正多边形柱棱镜和依次设置在正多边形柱棱镜的不同棱边外侧的金属层、纳米颗粒层以及微纳光学结构层;以及光信息接收单元,其中,被测样品放置在金属层的外侧,纳米颗粒层为核壳结构,用于增强被测样品的拉曼传感,核壳结构包含金纳米层以及二氧化硅纳米层,微纳光学结构层用于超分辨图像传感。所以,本发明的光场行波腔增强表面等离子体共振传感装置不仅具有系统结构简单、光场强度分布均匀、灵敏度高、系统稳定性高等优点,而且具有多机理传感检测、可实现区域测量、功能易于拓展、适用范围广等特点。

    一种微纳结构调制微球透镜聚焦元件的制备方法

    公开(公告)号:CN106199813B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201610776844.4

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种微纳结构调制微球透镜聚焦元件的制备方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤一,将相位调制膜层设置在偏振敏感薄膜上,组成复合层薄膜;步骤二,将复合层薄膜上的相位调制膜层加工成波前相位调控微纳结构;步骤三,将加工后的复合层薄膜覆盖在微球透镜的上方;步骤四,在微球透镜的下方设置刚性基板,对刚性基板施加作用力后,使加工后的复合层薄膜包裹在微球透镜上,撤离刚性基板得到微纳结构调制微球透镜聚焦元件。本发明的微纳结构调制微球透镜聚焦元件的制备方法不仅制备方法简单、容易实现,而且功能性能可扩充性强、实现了波前相位对光束聚焦的优化、实现了矢量光束微球透镜聚焦。

    螺旋偏振光场的偏振参数检测系统

    公开(公告)号:CN108051090A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711432890.3

    申请日:2017-12-26

    CPC classification number: G01J4/00

    Abstract: 本发明涉及一种螺旋偏振光场的偏振参数检测系统,包括被检测光束导入模块、由光场振幅调制模块和光场波前相位调制模块组成的光场调制环节、光场分析模块、光场聚焦特性分析模块、偏振参数提取输出模块,将被检测光束的横向光强分布调制成空心高斯强度分布,把被检测光束的波前相位分布调制成径向余弦演化的相位分布,将调控过的螺旋偏振光场经过光学系统进行聚焦,利用光电探测器检测焦点区域轴上光强分布,利用矢量光场聚焦特性,根据焦点移动量计算出表征螺旋偏振光场整体偏振态分布分偏振参数具体数值,本发明具有方法简单、流程简洁、可以检测螺旋偏振光场、灵敏度高、可实现偏振态物理参数测量、灵活性强、功能易于扩充、抗干扰性强等特点。

    基于矢量漩涡光束的脑磁图检测装置

    公开(公告)号:CN106725342A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710012995.7

    申请日:2017-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于矢量漩涡光束的脑磁图检测装置,基于量子效应,结合矢量光场与漩涡光场特性,包括柔性头戴结构、原子磁力计探针、信号传输线层、信号总线、分析控制部件;信号传输线层、信号总线、分析控制部件均设置在柔性头戴结构外侧;原子磁力计探针构成阵列设置在柔性头戴结构中,每个原子磁力计探针的磁场探测头朝向柔性头戴结构内测,原子磁力计探针构成阵列通过信号传输线层与信号总线连接,信号总线与分析控制部件连接,信号总线将所接收数据传输给分析控制部件,分析控制部件进行总体信息拼接与融合,得到所需脑磁场分布,具有无需低温制冷系统、结构简单、灵敏度高、检测信息量大、空间分辨率高、灵活性好、可实现小型化等特点。

    一种光场行波腔增强表面等离子体共振传感装置

    公开(公告)号:CN106338470A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610776956.X

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种光场行波腔增强表面等离子体共振传感装置,具有这样的特征,包括:频率可调光源;多边形柱棱镜单元,包括边数至少为五的正多边形柱棱镜和依次设置在正多边形柱棱镜的不同棱边外侧的金属层、纳米颗粒层以及微纳光学结构层;以及光信息接收单元,其中,被测样品放置在金属层的外侧,纳米颗粒层为核壳结构,用于增强被测样品的拉曼传感,核壳结构包含金纳米层以及二氧化硅纳米层,微纳光学结构层用于超分辨图像传感。所以,本发明的光场行波腔增强表面等离子体共振传感装置不仅具有系统结构简单、光场强度分布均匀、灵敏度高、系统稳定性高等优点,而且具有多机理传感检测、可实现区域测量、功能易于拓展、适用范围广等特点。

    实现六边形均匀照明的LED透镜设计方法

    公开(公告)号:CN105782905A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610291920.2

    申请日:2016-05-05

    CPC classification number: F21V5/04 G02B27/0012

    Abstract: 本发明涉及一种实现六边形均匀照明的LED透镜设计方法,构建先后两个透镜,组成共轴光学系统,光源的光经前一无焦透镜出射的平行光束作为后一复眼透镜的入射光,最终在目标面得到六边形照明光斑。透镜加工材料使用亚克力材料,其属于塑胶类材料,由于复眼透镜结构复杂,使用亚克力材料可以提高生产效率,并且透镜形状可以通过注塑、挤塑完成,具有透光率高(3mm厚度时穿透率93%左右),成本低特点。构建方法简单,照度均匀,可实现光斑呈中心对称的六边形分布等特点。

    基于宽光谱分束合束的波长可调节光源构建方法

    公开(公告)号:CN105680317A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610017162.5

    申请日:2016-01-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于宽光谱分束合束的波长可调节光源构建方法,其步骤为:1)宽光谱光源经过色散元件在波长维度上进行空间域展开,在宽光谱光源输出端分光进行功率控制;2)光场分束,构成空间上波长分散准直光束;3)利用空间位置可调节夹缝进行波长通过选择,在可调节夹缝透过光场出进行分束对波长进行检测,4)利用色散元件反向作用原理,将所选波长光束导入固定输出光路上,实现波长可调节光源的构建。本发明具有构建方法简单、方法容易实现、波长可调节范围大、波长调节灵活、功能易于扩充、智能化程度高、可实现非相干光束输出、稳定性高、使用便利等特点。

    基于波前调制的可控激光加工装置

    公开(公告)号:CN105537760A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610017163.X

    申请日:2016-01-12

    CPC classification number: B23K26/073

    Abstract: 本发明涉及一种基于波前调制的可控激光加工装置,包括激光加工头、照射模块、光电检测分析模块,照射模块和光电检测分析模块分别位于激光激光加工头激光出射机械边缘不同位置,照射模块的出射光束覆盖到激光加工头激光加工工作区域及周边区域,且照射模块出射光束覆盖区域内的光场入射光电检测分析模块;在激光加工光路上设置有光场波前调制元件,实现聚焦光斑整形,提高激光加工性能,并将光学物质分析技术和光电位置检测技术相结合,照射模块出射光照射激光加工头激光加工及周边区域,光电检测分析模块检测被照区域内物质成分信息和运动位置信息,避免非代加工物体进入激光加工区域,实现激光加工装置的激光安全可控。

Patent Agency Ranking