基于同质分子滤波的物质浓度探测方法

    公开(公告)号:CN104034679B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410257669.9

    申请日:2014-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于同质分子滤波的物质浓度探测方法,利用同质分子滤波结合调制光谱实现物质浓度的精确探测。本发明技术由于只有与同质分子结构完全相同的待测分子才能被探测到,可以做到探测的唯一性,不受其他分子干扰;而且可以通过更换气体池中的气体种类,来灵活选择和改变拟测量的气体种类。通过调制的方法则可以将微弱的分子信号大幅放大几个量级,从而实现高灵敏度精确探测;还能将强度远大于待测分子信号的背景辐射屏蔽掉,有效地消除大气背景辐射的干扰,探测灵敏度高达1ppb。该方法特别适用于大气中含量很低的气体分子探测,如二氧化碳,二氧化硫,甲烷等。

    中波红外光谱可识别探测器

    公开(公告)号:CN104568756A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510028916.2

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种中波红外光谱可识别探测器,由具备空间和光谱分光能力的中波红外窄带滤光片阵列与相应的中波红外探测器单片集成的分光与探测一体化探测器,被探测光通过不同波长窄带滤光片单元进入探测器相应像元,就可以实现不同探测器像元只对不同波长光响应的功能,同时获取波段内不同波长的光响应信号。它结构简单,能同时实现各个通道的信号探测,无需进行光谱扫描,大幅节省了探测时间;避免了由于独立滤光片的衬底厚度以及使用粘合剂粘合探测器与分光器件导致探测器与分光器件间接接触引起的信号串扰;探测器像元与滤光片阵列采用光刻套刻技术对准,对准精度提高,解决了传统分光与探测分立的配准难题。

    一种二氧化钒薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN104032278A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410258898.2

    申请日:2014-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化钒薄膜的制备方法。通过对金属钒或低价态钒氧化物薄膜进行真空条件下通氧退火得到有相变二氧化钒薄膜。根据低价钒氧化物的类型和厚度选择最合适的氧气分压、退火温度和退火时间可以得到性能优异的二氧化钒薄膜,2400nm处红外调节率可达58%,可见光透过率43%。通过对已经掺杂的低价态钒氧化物薄膜氧化得到掺杂的二氧化钒薄膜,该掺杂可以调节二氧化钒相变温度以适应不同需求。该种二氧化钒薄膜可以应用到光信息存储、光电开关和智能窗以及非制冷红外焦平面成像上。本发明与大规模镀膜玻璃生产线工艺兼容,可以在非晶玻璃上生长性能良好的二氧化钒薄膜。

    一种汇聚增强光响应超导单光子探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103165723A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310100439.7

    申请日:2013-03-26

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种汇聚增强光响应的超导单光子探测器及其制作方法,包括MgO衬底、超导单光子探测器、透明介质隔离层、金属反射层、透明介质层、金属阻挡环和金属光栅层。超导单光子探测器、透明介质隔离层、金属反射层、透明介质层和金属光栅层依次按照从下向上的顺序生长在MgO衬底上;金属阻挡环位于透明介质层的外围,并连接金属反射层和金属光栅层;金属光栅层为同心的金属多环结构;金属反射层为一个金属环与一个透明介质环组合而成,且两环同心。本发明通过将大面积范围内入射的信号光汇聚到很小面积的超导单光子探测器光敏面上来显著提升其响应,最大可提升30倍。

    一种激光选择聚焦器件及其设计方法

    公开(公告)号:CN101846808A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010177518.4

    申请日:2010-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种激光选择聚焦器件及其设计方法,激光选择聚焦器件是将具有聚焦功能的激光选择性透镜与普通的光电探测器集成在一起。其中的激光选择性透镜是按照菲涅尔波带片原理蒸镀金属的明暗环制作而成,可以承载在载玻片上,外置于光电探测器外,也可以直接蒸镀在普通的光电探测器的衬底上。该结构器件不仅能够显著削弱激光通信中接收信号的背景噪声,直接提取激光信号并对激光信号进行聚焦,同时能够扩大探测器件的有效光敏面积,提高系统的信噪比。同时,器件的制备也比较简单、易于操作。

    氮化镓基圆盘式单色光源列阵

    公开(公告)号:CN100401544C

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200610028490.1

    申请日:2006-06-30

    Abstract: 本发明的氮化镓基圆盘式单色光源列阵包括:衬底,在衬底上置底牢固结合的光子晶体微腔和波导结构。光子晶体微腔和波导结构是由在景介质材料上通过刻蚀的方法形成一系列周期性排列并含有特定缺陷的圆柱形空气柱构成的。背景介质材料由依次排列生长的n-GaN下电极层、InGaN/GaN量子阱结构或AlGaN/InGaN异质结结构的发光层和p-GaN上电极层组成。氮化镓作为光源发出宽度为几十纳米的某个波段的光,而含有不同线缺陷的光子晶体波导则可以近乎无损地把这个波段内的单色光分别耦合到圆盘四周,形成圆盘式的单色光源列阵。利用这种结构可以近乎无损地从微腔中耦合出单色性很好的单色光,甚至可以实现直角拐弯,形成一种结构紧凑的单色光源列阵。

    一种用于光学材料微弱吸收测量的设备及方法

    公开(公告)号:CN100334440C

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200410084794.0

    申请日:2004-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于光学材料微弱吸收测量的设备及方法,该发明是基于F-P干涉原理进行设计的,即在两片完全相同的窄带通高反膜系之间夹一真空层或空气层作为谐振腔,构成一个品质因子非常高的超窄带通滤光片,利用带通位置处的透过率对谐振腔的吸收特别敏感的特性,只要将待测样品放在谐振腔内,谐振腔内会有微弱吸收,就会引起透过率发生明显的变化,通过透过率的变化及利用商用的膜系设计与计算软件Filmstar绘制的峰值透过率差值(ΔT)随消光系数(κ)变化的标准曲线,就可以推算出待测光学材料的消光系数,进而得出其吸收系数。

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