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公开(公告)号:CN117666151A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211020739.X
申请日:2022-08-24
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G02B27/28
Abstract: 本说明书实施方式提供一种光谱与偏振复合分光器。所述光谱与偏振复合分光器包括:层叠设置的第一反射层、介质层和第二反射层,介质层位于第一反射层和第二反射层之间;光谱与偏振复合分光器还包括亚波长金属光栅,亚波长金属光栅嵌设于所述介质层。该分光器可以用于获取光谱信息和偏振信息,有利于提高分光器的功能多样性。
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公开(公告)号:CN114384621B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210127592.8
申请日:2022-02-11
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于双等离激元共振的角度不敏感窄带滤波器,器件结构自下而上由衬底、金属光栅层、介质隔离层、金属层、介质隔离层、金属光栅层、包覆层组成。本发明利用上下同频等离子激元共振的耦合效应,能让特定波长的入射光透射,而其他波长的光则会被金属层反射,构成窄带滤波器。并且,由于激发等离子激元共振的边界条件是偶极子边界条件,与入射角度无关,因此该滤波器有极好的角度不敏感特性,解决了传统窄带滤波器的带通峰位随入射角度敏感变化的难题。
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公开(公告)号:CN111562004B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202010324658.3
申请日:2020-04-23
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种无分光系统的量子点光源芯片光谱仪及光谱重构方法,通过一系列不同发光波长的量子点构成集成光源芯片,利用该光源芯片发出的光照射在被测物体上后被探测器接收,再经过光谱重构后获得被测物体的光谱。本发明的光源由一系列不同发光波长的量子点阵列构成,使光源本身就具备了光谱分辨能力,不需要任何分光系统进行分光,再结合光电探测器即可构成芯片级光谱仪器,甚至可直接与手机一起构成智能手机光谱仪,用于识别物质的成分,非常小巧、便携、成本低廉,特别有利于光谱技术在日常生活中的推广应用。
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公开(公告)号:CN115014517A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210468791.5
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所 , 上海科技大学
IPC: G01J3/28
Abstract: 本说明书实施方式提供一种光谱仪芯片制备方法、光谱测试方法及光谱仪。所述光谱仪芯片制备方法包括在探测器阵列衬底背面蒸镀由周期性交替的至少两种不同折射率介质层构成的第一光子晶体层;在第一光子晶体层表面蒸镀初始缺陷层;在初始缺陷层表面旋涂光刻胶;灰度曝光工艺曝光并显影光刻胶;至少部分探测器像元对应的光刻胶采用互不相同的曝光强度;均匀刻蚀光刻胶层及初始缺陷层,初始缺陷层形成缺陷层阵列;至少部分探测器像元对应的缺陷层阵列中各单元的厚度互不相同;蒸镀由周期性交替生长的介质层构成的第二光子晶体层。将探测器阵列与缺陷光子晶体阵列耦合有利于降低光谱仪芯片尺寸。
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公开(公告)号:CN110470611B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201910618869.5
申请日:2019-07-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种GaN系薄膜生长条件的在线检测装置及方法,通过非接触式的反射谱测量,可在线获取GaN系半导体薄膜在高温下影响材料生长的参数,实现材料生长过程中工艺条件的实时监控和薄膜质量检测。此方法可在线实时检测多个参数。本发明公开了一种实现该方法的装置,包括:在生长GaN系薄膜材料的反应室窗口引入石英光波导管,将光照射到样品上并将信号收集至光谱仪中;在石英光波导管周围通入氮气以保护光波导管端面不会沉积上薄膜材料而被污染;在用于生长薄膜的衬底与其下方的加热炉之间放置石墨盘基座挡光,以防止加热炉发光对反射谱测试结果的影响。
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公开(公告)号:CN111575176A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010441655.8
申请日:2020-05-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所 , 上海科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于CRISPR技术的封闭式全自动核酸提取检测系统,包括囊袋式生物芯片和控制检测器。所述囊袋式生物芯片包括核酸萃取腔、一号清洗液腔、二号清洗液腔、三号清洗液腔、洗脱液腔、废液腔、扩增腔和CRISPR检测腔,分别用于存放核酸提取和检测所需的各种液体,各个腔体之间通过微流道相连。所述控制检测器包括推杆控制器、可控交变电磁铁和荧光检测器,推杆控制器用于控制液体流向,可控交变电磁铁用于搅拌和吸附磁珠,荧光检测器用于核酸的CRISPR发光检测。本发明实现了一种基于CRISPR技术的封闭式全自动核酸提取检测系统,可以避免检测时的核酸交叉污染,另外囊袋式生物芯片和控制检测器相对分离,可以快速更换检测样品,方便实际检测应用。
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公开(公告)号:CN111286444A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010123668.0
申请日:2020-02-27
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: C12M1/00 , C12M1/38 , C12M1/34 , C12Q1/70 , C12Q1/6844
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度的病毒快速检测仪,由灭活、扩增、反应区域及配套的温控器和自动转移、自动加料装置、LED激发光源、光电检测器、光学元件、数据处理显示与传输模块、USB供电接口等组成,可用于新冠、非洲猪瘟、禽流感、埃博拉等各种病毒的快速准确检测。只需将待测样本放入仪器中,通过手机APP遥控,即可自动进行“灭活”和“扩增”过程后,准确判定样本的阴、阳性,并自动发送至后台进行大数据云处理分析。该仪器操作简便、智能、安全、速度快、灵敏度高,大幅降低假阴性概率,还可结合远程诊断和大数据分析快速掌控局势。
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公开(公告)号:CN110710953A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910850252.6
申请日:2019-09-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于荧光成像的皮肤肿瘤早期筛查装置及使用方法,包括凸透镜、光源滤光片、激发光源、分束片、荧光滤光片、图像传感器,其特征在于,分束片将激发光的光路与接收荧光信号的光路集成到同一光路上,大幅简化装置结构。本发明的优点在于:利用同轴光照明,将激发光路和荧光接收光路集成到同一光轴中,简化了装置的结构,减小了装置的体积和重量。只要将该装置激发用的光照射到涂敷5-氨基酮戊酸的皮肤上并拍照成像,就可以通过皮肤的荧光成像情况,来快速诊断皮肤情况,并对肿瘤进行清晰成像和准确定位,为临床皮肤癌变的快速、早期诊断提供重要的技术支持和科学依据。
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公开(公告)号:CN105137520B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510607566.5
申请日:2015-09-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明公开了一种渐变螺旋金属手性超材料圆偏振器,本发明的渐变螺旋金属手性超材料圆偏振器,包括衬底和均匀沉积在衬底上的渐变螺旋金属线阵列;螺旋线阵列由周期性排布的螺旋金属线单元构成;每个螺旋线单元由旋向相同的上下两部分螺旋线相连而成,上层部分螺旋线半径自上而下依次变大,下半部分螺旋线等径。相较于等径螺旋圆偏振器,渐变螺旋圆偏振器可以有效耦合入射光,减少非匹配极化方向的圆偏振光的透过率,而对于与螺旋旋向匹配的极化方向圆偏振光的共振更强,因而具有更高的消光比(高达105)。相比于传统圆偏振器,该结构具有高消光比,且体积小、波段宽,可实现微型圆偏振阵列制备,适合于偏振成像探测、显示和激光等领域。
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公开(公告)号:CN105161564B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510607541.5
申请日:2015-09-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: H01L31/09 , H01L27/146 , G01J5/20
Abstract: 本发明公开了一种适用于高光谱成像的波段选择性增强量子阱红外焦平面。将等离激元微腔集成到QWIP焦平面像元,该微腔能够有效地捕获入射光子,将其局域在等离激元微腔内形成横向传播的法布里‑珀罗共振驻波,并且与微腔中的QWIP耦合转化为光电流从而提升焦平面器件的响应率性能。共振驻波的中心波长取决于微腔的几何尺寸,在不同的焦平面像元上设计制备不同尺寸的微腔将使像元的响应峰值波长也各不相同,形成像元的波段选择性响应。将所选择的波段与高光谱分光波段相对应地分布在焦平面像元上,使高光谱成像应用中各波段的像元响应率得的选择性提升,从而提升整个高光谱成像焦平面的探测灵敏度。
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