-
公开(公告)号:CN110649450B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201910969768.2
申请日:2019-10-12
Applicant: 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学 , 上海理工大学
IPC: H01S1/06
Abstract: 本发明涉及超快光学应用技术领域,具体涉及一种基于飞秒光丝和超连续谱的宽谱太赫兹波产生装置,包括:激光产生单元,用于发射飞秒激光;太赫兹波产生单元,与所述激光产生单元的输出端口连接,用于将所述飞秒激光聚焦在纳米气溶胶中,以形成能够通过混频产生宽谱太赫兹波的飞秒光丝和超连续谱,并产生宽谱太赫兹波;太赫兹波接收单元,与所述太赫兹波产生单元的输出端口连接,用于接收并收集所述宽谱太赫兹波。本发明的宽谱太赫兹产生装置通过飞秒光丝的基频光与超连续谱发生多波长的混频产生宽谱太赫兹波,从而能够辅助提升产生宽谱太赫兹波的效果。
-
公开(公告)号:CN105796107A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610352507.2
申请日:2016-05-25
Applicant: 上海理工大学
IPC: A61B5/107 , A61B17/115
CPC classification number: A61B5/1072 , A61B5/1076 , A61B17/1114 , A61B17/115 , A61B2562/02
Abstract: 本发明涉及一种高分辩率测量组织厚度的智能器械,所述测量组织厚度的智能器械包括端部执行器、连接轴、操作手柄;所述端部执行器包括钉砧、钉槽、测量仓;所述钉砧近端有一个钉砧凸块,所述连接轴包括内轴和轴套;所述测量仓包括活动按压键、圆形孔、集成电路板、外壳、底盖、螺钉;所述集成电路板包括组织压强处理模块、压力传感器、组织厚度处理模块、容栅传感器、控制模块、无线传输模块、电源及数据传输端。其优点表现在:精确和重复地测量组织厚度,使得组织厚度能够精确到0.01mm,比吻合钉仓的高度分辨率更高,更能满足根据组织厚度选择吻合钉仓,为选择吻合钉仓提供客观数据支持,辅助其作出正确选择,提高吻合手术的成功率。
-
公开(公告)号:CN110549012B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910857217.7
申请日:2019-09-11
Applicant: 华东师范大学重庆研究院 , 上海朗研光电科技有限公司 , 华东师范大学 , 上海理工大学
IPC: B23K26/38 , B23K26/402 , H01L21/461
Abstract: 本发明公开了一种多色超短脉冲光丝隐切方法,由激光光源部件同时产生多条不同波长的激光束,调整激光束的方向和光斑大小,使得激光束从待切割材料的上表面垂直入射,通过自聚焦作用和等离子体形成的散焦效应,形成一条动态平衡的激光通道,在激光通道中的不同位置形成多段超短脉冲光丝,所述多段超短脉冲光丝在空间上相连且在相连位置发生相干叠加,延长在待切割材料中的整体光丝长度。其能够提高切割效率,减小对材料的损伤,增加切割面的平整度。本发明还公开了一种实现上述多色超短脉冲光丝隐切方法的装置。
-
公开(公告)号:CN110393932A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910650007.0
申请日:2019-07-18
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种光丝诱导微纳气泡产生装置,激光光源装置由光源部、激光聚焦部组成,光源部发射的激光经激光聚焦部聚焦后通过通过光束控制装置在激光光丝部形成等离子体光丝;激光光丝部采用纳米金属颗粒均匀掺杂于溶液内,激光在溶液中产生光丝后,在溶液中产生超连续光谱,纳米金属颗粒表面等离子体受到超连续光谱的共振激发,温度急速升高瞬间气化液态溶液,形成大量团簇状微纳气泡,气泡成像部中的扫描探测装置通过计算机与成像显示装置相连接,反馈控制部通过控制软件设定激光器功率参数,并将通过分析扫描探测装置所探测到的气泡大小数据反馈到光束控制装置,由光束控制装置调节激光器的功率来改变气泡的大小、密度及产生速率。
-
公开(公告)号:CN105943044A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610352506.8
申请日:2016-05-25
Applicant: 上海理工大学
IPC: A61B5/05 , A61B5/00 , A61B17/072
CPC classification number: A61B5/05 , A61B5/0062 , A61B5/0086 , A61B5/42 , A61B5/4875 , A61B5/6847 , A61B5/6871 , A61B5/6873 , A61B17/07207 , A61B2560/06
Abstract: 本发明涉及一种测量消化道组织吻合参数的智能器械,所述测量消化道组织吻合参数的智能器械包括纽扣电池式智能测量匣或外接电源式智能测量匣、不绣钢钉砧、直线型切割吻合器或电池式手动测量器械或插座式手动测量器械;其优点表现在:在一定压强下准确测量消化道组织厚度和含水量、并以此来反映吻合该组织所需要的吻合钉信息的医疗器械,允许医生在不损伤组织的前提下,精确和重复地测量消化道组织的厚度和含水量,为其选择吻合钉匣提供客观数据支持,辅助其作出正确选择,提高吻合手术的成功率。
-
公开(公告)号:CN104007074A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410224632.6
申请日:2014-05-26
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明提供的一种接收参考光束和通过样品的样品光束的入射从而对样品的吸光度进行检测分析的双光束分光光度计,具有这样的特征,包括:正交信号发生部;光电转换部;两个反光部;周期反馈部;电机;放大转换部;以及FPGA分析部,其中,第一预定序列光信号形成孔圈以第一预定序列排列的透光通孔来开通圆盘本体,第二预定序列光信号形成孔圈将与第一预定序列相正交形成第二预定序列,以该第二预定序列排列的透光通孔来开通圆盘本体,第三预定序列由参考光束或样品光束中任意一个通过透光通孔的第一数值和参考光束或样品光束均未通过透光通孔的第二数值相组合排列形成,FPGA分析部,包含:存储部;计算部;以及控制部。
-
公开(公告)号:CN100430702C
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200610024986.1
申请日:2006-03-23
Applicant: 上海理工大学 , 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01J3/30
Abstract: 一种紫外线指数监测仪,包括用于紫外信号和温度信号的接收与放大的头部部分;其中,能够和红斑响应曲线匹配的肖特基紫外探测器连接前置放大电路的输入端;温度传感器连接信号放大电路的输入端;还包括主机的用于信号的模数转换的模数转换电路分别连接头部的前置放大电路和信号放大电路的输出端;及用于完成数据处理及温度补偿的单片机控制电路连接模数转换电路的输出端;用于测量结果显示的显示电路,并以彩色柱状的形式显示测量的紫外线指数;软件程序对处理后的数据和事先已定标的紫外指数数据进行比较,并查找相应的温度补偿数据后,即可得到最终的实时紫外线指数值和温度值,再送到LED点阵屏幕和柱状彩灯进行紫外线指数和温度的显示。
-
公开(公告)号:CN110620329B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910994604.5
申请日:2019-10-18
Applicant: 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学 , 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及超快光学应用技术领域,具体涉及用于量子级联激光器的太赫兹可饱和吸收装置,包括基底芯片,包括基底层,以及镀于所述基底层表面的GST膜层;所述GST膜层在基底层的表面形成GST可饱和吸收部;驱动源部,与基底层电连接,用于输出定向电压驱动基底层中的载流子迁移,以改变GST可饱和吸收部对太赫兹波的吸收率,使得GST可饱和吸收部能够增强对低能量太赫兹波的吸收率,且减弱对高能量太赫兹波的吸收率,对太赫兹波进行可饱和吸收。本发明的太赫兹可饱和吸收器能够更好的配合量子级联激光器,且能够对太赫兹进行可饱和吸收,能够辅助量子级联激光器实现输出太赫兹辐射脉冲窄化,并兼顾提升太赫兹波的吸收效果。
-
公开(公告)号:CN110718836B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201911067950.5
申请日:2019-11-04
Applicant: 华东师范大学重庆研究院 , 华东师范大学 , 上海理工大学
IPC: H01S1/06
Abstract: 本发明涉及超快光学应用技术领域,具体涉及一种基于纳米气泡诱导的太赫兹产生装置,包括激光发生单元,用于发射出脉冲激光;光丝产生单元,与所述激光发生单元的输出端连接,用于将所述脉冲激光聚集在储存的纳米溶液中,以产生等离子体光丝;纳米气泡产生单元,与所述光丝产生单元连接,用于产生纳米气泡,并向光丝产生单元的纳米溶液中输送纳米气泡,使得纳米气泡与等离子体光丝混合后能够发生膨胀和破裂,并形成冲击波以产生太赫兹波。本发明的太赫兹产生装置能够通过纳米气泡诱导产生太赫兹波,从而能够兼顾太赫兹波的产生效果和生产成本。
-
公开(公告)号:CN104007074B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201410224632.6
申请日:2014-05-26
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明提供的一种接收参考光束和通过样品的样品光束的入射从而对样品的吸光度进行检测分析的双光束分光光度计,具有这样的特征,包括:正交信号发生部;光电转换部;两个反光部;周期反馈部;电机;放大转换部;以及FPGA分析部,其中,第一预定序列光信号形成孔圈以第一预定序列排列的透光通孔来开通圆盘本体,第二预定序列光信号形成孔圈将与第一预定序列相正交形成第二预定序列,以该第二预定序列排列的透光通孔来开通圆盘本体,第三预定序列由参考光束或样品光束中任意一个通过透光通孔的第一数值和参考光束或样品光束均未通过透光通孔的第二数值相组合排列形成,FPGA分析部,包含:存储部;计算部;以及控制部。
-
-
-
-
-
-
-
-
-