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公开(公告)号:CN107037516A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710432475.1
申请日:2017-06-09
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: G02B5/1857 , G03F7/70216 , G03F7/70491
Abstract: 本发明公开了尺寸可调式掩模板自动切换平移系统。所设计的尺寸可调机械装夹器作为掩模板的夹持工具,齿轮齿条为位移输入设备,所构成的简易平移台作为系统的平移工具,步进电机及其驱动器/驱动电路构成的驱动系统作为平移台的动力输入,上位机和控制器构成的控制系统作为参数输入的控制上层。本发明的尺寸可调式掩模板自动切换平移系统功能全面,成本低廉,可实现不同尺寸掩模板的自由夹持、掩模板间的自动切换、掩模板的位移微调和持续横移,解决了当下相关技术难题,不仅可用于光纤光栅刻写,还可以应用到薄膜以及其他微纳米材料的掩模板法光栅刻写。
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公开(公告)号:CN106918366A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710246600.X
申请日:2017-04-16
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: G01D21/02 , G01D5/35387
Abstract: 本发明公开了一种并列式多波长多参量同时测量的系统,属于光纤传感、光电子的检测仪表领域。在实验过程中,通过敏感光纤接收外界参量的变化,可以从光谱仪上光谱的变化来反推敏感光纤周围环境中参量的改变,从而实验参量测量的目的。试验中根据不同的参量测量选择不同种类的敏感光纤作为敏感探头,比如测应力可以用熊猫光纤,比如温度测量可以用光纤布拉格光栅,比如测溶液折射率可以用去掉包层的特殊结构的光子晶体光纤。参量的测量根据特定的敏感光纤的光谱与参量的拟合曲线,与光谱仪上的光谱对比可以直接读出外界参量的值。由于用波分复用器可以实现多路光同时传输,因此可以实现多参量的同时测量。
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公开(公告)号:CN104238044B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410332509.6
申请日:2014-07-11
Applicant: 北京工业大学
IPC: G02B6/42
Abstract: 本发明是一种简单高效的微结构光纤端面成像系统,属于光电子、激光和光纤光学应用领域。包括激光器、CCD探测器、变焦透镜组、显微物镜、光纤耦合架、一对高反低透反射镜和准直器等组成。其中显微物镜是复用的,变焦透镜组进行可变倍率成像。激光经过准直,通过显微物镜聚焦到耦合架并传输到光纤端面位置,到达光纤端面反射回来的光再次通过显微物镜后,由变焦透镜组进行可变倍率成像,最后聚焦在CCD探测器上,经过数据处理形成可见图像显示在电脑上,从而实现对光纤端面的实时监测。这样通过光纤端面的成像,可以高效的,有针对性的对微结构光纤端面进行观察对比,可以运用到光纤耦合和光纤微加工等多个领域。
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公开(公告)号:CN104897700A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510315422.2
申请日:2015-06-10
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 在扫描电镜中对纳米液体样品的透射散射成像装置及方法属于电子显微分析装置技术领域,尤其涉及在扫描电镜SEM中对纳米液体样品的反射和透射散射成像技术领域,其特征在于,在SEM样品室内,在纳米液体样品的薄窗口正下方5mm~10mm处,安装一个透射散射电子探测器TSD,在入射电子能量为15keV~30keV的条件下,对密封液体中几nm~500nm的纳米颗粒形成分辨率为几nm、放大倍率为×50~×100000及像衬度好的透射散射电子像,TSD探测器适于安装在各类SEM中,与二次电子探测器ETD、能谱仪EDS和阴极荧光谱仪CL协同使用,观测金属、半导体、无机、有机、复合物、生物等类纳米材料。
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公开(公告)号:CN103197366B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310080587.7
申请日:2013-03-13
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 基于异质结光栅的偏振滤波器及制备方法,属于偏振滤波器技术领域。在基底上的一维激光干涉图案由相邻的两种不同周期的金属激光干涉图案连接组成,两种激光干涉图案的条纹方向一致,两种不同周期的激光干涉图案的周期之比范围为0.6-1.5,入射光所在的激光干涉图案的周期范围为200nm-2000nm。将记录介质溶液旋涂在基底上,将两种不同周期的激光干涉图案分别与连续记录介质薄膜的两个相邻区域作用,显影、定影,将金属纳米颗粒溶胶旋涂在异质结纳米光栅结构上,加热即可。本发明方法无需使用昂贵的设备,成本低。
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公开(公告)号:CN104576849A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410812473.1
申请日:2014-12-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01L33/00
Abstract: 一种增强ZnO微米线/纳米线紫外发光强度的方法,基于ZnO微纳结构的光电系统和发光器件在半导体技术,生物医学,能源环境等领域的应用。本发明步骤如下:衬底的清洗:采用单晶硅片为复合基底中的衬底,分别采用丙酮和乙醇进行超声波清洗;在Si衬底上生长一层厚度为60~70nm的Au膜;在Au膜上生长一层SiO2薄膜做为介质层,得到Si-Au-SiO2复合基底,SiO2薄膜厚度为5~100nm,其中紫外增强效果最明显的SiO2薄膜厚度为5~10nm(或者:SiO2薄膜厚度为5~10nm);采用具有 取向的ZnO纳米线/微米线,将ZnO微米线/纳米线放入乙醇溶液或蒸馏水中,经超声波分散3~5min后,用滴管滴在Si-Au-SiO2复合基底上。复合基底上的ZnO微米线/纳米线的紫外发光强度,比无复合基体的发光强度明显增加。
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公开(公告)号:CN104238044A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410332509.6
申请日:2014-07-11
Applicant: 北京工业大学
IPC: G02B6/42
Abstract: 本发明是一种简单高效的微结构光纤端面成像系统,属于光电子、激光和光纤光学应用领域。包括激光器、CCD探测器、变焦透镜组、显微物镜、光纤耦合架、一对高反低透反射镜和准直器等组成。其中显微物镜是复用的,变焦透镜组进行可变倍率成像。激光经过准直,通过显微物镜聚焦到耦合架并传输到光纤端面位置,到达光纤端面反射回来的光再次通过显微物镜后,由变焦透镜组进行可变倍率成像,最后聚焦在CCD探测器上,经过数据处理形成可见图像显示在电脑上,从而实现对光纤端面的实时监测。这样通过光纤端面的成像,可以高效的,有针对性的对微结构光纤端面进行观察对比,可以运用到光纤耦合和光纤微加工等多个领域。
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公开(公告)号:CN103487879A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310436090.4
申请日:2013-09-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种抑制高阶超模输出的七芯光子晶体光纤,属于光子晶体光纤技术领域。基于石英基质(1),包层由石英基质上空气孔(2)六角周期排列构成,纤芯区为空气孔缺失形成的七个高折射率芯区。其特征在于,纤芯区掺杂增益离子,并且中间纤芯(3)的掺杂浓度大于周围纤芯(4)。空气孔的直径与空气孔的间距比值小于0.25。同时空气孔间距与光波长比值为4至7,以保证每个纤芯单模运转。
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公开(公告)号:CN103346465A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310222213.4
申请日:2013-06-05
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种波长可调谐的深紫外光激光器,属于光电子与激光技术领域。高非线性光学材料放置在高反射镜的出射端,输出光束准直器放置在高非线性光学材料的输出端,泵浦光耦合器放置在靠近高反射镜的输入端,色散补偿元件放置在泵浦光耦合器入射端前面,偏振控制器放置在色散补偿元件入射端前面,泵浦光功率控制器放置在偏振控制器入射端前面,光学隔离器在泵浦光入射端,光谱滤波片放置在整个光路的出射端。本发明克服了泵浦光和深紫外光之间较大的群速度失配问题,不需要倍频元件,光学装置简单,转换效率高。由于泵浦波长、泵浦光功率和泵浦光的偏振态在一定范围内调节,实现了深紫外激光波段可调谐激光输出。
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