角度调制偏振型表面等离子体波传感器

    公开(公告)号:CN1342885A

    公开(公告)日:2002-04-03

    申请号:CN01136670.2

    申请日:2001-10-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种波长调制偏振型表面等离子体波传感器,由激光器产生的激光经起偏器后变成线偏振光,入射到传感部件中的光反射面,反射后的出射光经1/4波片后成为左旋和右旋园偏振光,经检偏器变成线偏振光,经光电转换器转换成为电信号,该电信号经锁相放大器后输入计算机,显示测量结果,信号发生器发出信号信号发生器发出信号,该信号输入角度调制器,对入射到激发装置的入射光的入射角进行调制。本发明设计的光学系统,可以通过调节,使工作点直流光强背景在理论上为零,从而减少了光学系统的白噪声对测量的影响,可以进一步提高测量的分辨率。

    没有频差闭锁的双折射双频激光器及其频差精度控制方法

    公开(公告)号:CN1233092A

    公开(公告)日:1999-10-27

    申请号:CN99103513.5

    申请日:1999-04-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于氦氖激光器领域,包括一个HeNe激光器,在该激光器的谐振腔内的光轴上设置一双折射元件以及在该激光器的放电管外设置一方向与放电管的轴线垂直的磁场。本发明使双折射双频激光消除频差闭锁现象,双折射双频激光即可以输出40MHz以上的频差,也能输出40MHz以下的频差。即从接近于零赫兹的小频差到几兆赫兹,十几兆赫兹和几十兆、上百兆赫兹的大频差。同时在结构和制作工艺上获得准确的频差输出。

    一种提高表面等离子共振传感器灵敏度的方法

    公开(公告)号:CN105203504B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510603563.4

    申请日:2015-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于光谱响应曲线来提高表面等离子体共振传感器的灵敏度的方法。所述方法包含步骤:获得在所选波长范围内单调下降的第一光谱响应曲线;调整SPR传感器的入射角,使在预设折射率测量范围内,SPR共振波长都在光谱响应曲线的波长范围内且在尽量长波的一端;直接通过系统的原始光谱数据判断SPR共振波长位置,作为传感器输出数据,从而实现光谱型SPR传感器灵敏度的增大。

    一种测量散射性流体横向流速的方法

    公开(公告)号:CN101738489A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910189142.6

    申请日:2009-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种测量散射性流体横向流速的方法,包括以下步骤:选择测量用在前流体截面和在后流体截面;用OCT样品臂扫描光束在前后截面进行交替扫描;重建OCT结构图得到前后两个截面位置处各自的结构图像序列;提取两结构图像序列中对应同一点位置处的散射强度进行互相关运算;确定散射介质流过在前流体截面和在后流体截面的延迟时间;确定在流体截面某一位置处的散射介质的横向流速测量结果;重复上述步骤,确定散射流体在截面各个位置处的横向流速测量结果即测量出流体的横向流速分布。本发明的横向流速测量方法不依赖于对流体夹角进行测量,可以在未知OCT系统样品臂端口发出的扫描光束入射角的情况下测量出流体的横向流速分布。

    基于宏观长度的氧化层包裹铜纳米线的光电导传感器

    公开(公告)号:CN100539209C

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200710064946.4

    申请日:2007-03-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于宏观长度的氧化层包裹铜纳米线的光电导传感器,涉及一种具有氧化亚铜包裹层的宏观长铜纳米线簇的光电导传感器件。它是利用银胶将宏观长铜纳米线簇的两端与两金属电极相连接构成回路,然后在回路中通以适当的电流,使铜纳米线表面在空气中氧化形成铜氧化物包裹层。将处理后的纳米线簇和连接它的电极端真空封装于石英套管内,并在套管外部留出电极的另一端作为引线。工作时,把两电极引线和电信号检测设备相连接,当有光束照射在纳米线簇的中央位置时,电路中电导会发生显著变化,其光电导的数值依赖于入射光的强度,即当光强增加时,光电导数值也会增加,反之,当光强减小时,光电导数值也会减小,且其光电响应速度很快。

    一种固体电解质晶体材料及其晶体薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN1223696C

    公开(公告)日:2005-10-19

    申请号:CN02121109.4

    申请日:2002-06-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种固体电解质晶体材料及其晶体薄膜制备方法,属于固体电解质材料领域。本发明提供了一种固体电解质晶体材料及其晶体薄膜制备方法,该材料的化学式为Rb0.5Cs0.5Ag4I5,且在室温下具有立方晶体结构,晶格常数a=1.131nm。晶体薄膜制备方法是取RbI、CsI和AgI三种粉末按摩尔比x=0.5和y=0.15~0.16配成(RbxCs1-xI)y(AgI)1-y混合物,利用真空热蒸镀方法,在真空室压强小于2×10-3Pa时,将其外延生长在加热至55~75℃的新解理的NaCl晶体基片上,膜沉积速率约为5~15nm/s,然后切断加热电流,即可制得Rb0.5Cs0.5Ag4I5的晶体薄膜。

    一种易受潮变性晶体薄膜的透射电子显微镜样品制备方法

    公开(公告)号:CN1191465C

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN02121108.6

    申请日:2002-06-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种易受潮变性晶体薄膜的透射电子显微镜样品制备方法,该方法的实施步骤是首先在NaCl晶体基片上镀一层薄碳膜,再用真空热蒸镀的方法在碳膜上外延生长出所要检测的晶体薄膜,之后在晶体薄膜外表面镀一层碳膜,制成三明治膜系;将其取出放入盛水的容器中,使三明治膜系向上,然后将其迅速捞取并立即放入真空室内快速烘干,即可制得所需的晶体薄膜的透射电子显微镜样品。采用本发明既能在NaCl基片上外延生长出所需的晶体薄膜,又能够在碳膜的保护下在水中将薄膜从基片上剥离,并使其在真空室内迅速干燥。由于碳膜对电子束透明,因此得到的透射电子显微镜样品完全符合要求,且成功率很高。

    全固态环境下制备金属纳米结构材料的方法及装置

    公开(公告)号:CN1522952A

    公开(公告)日:2004-08-25

    申请号:CN03104878.1

    申请日:2003-02-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 全固态环境下制备金属纳米结构材料的方法及装置,属于纳米材料制备技术领域。该装置包括直流电源,基片及沉积在其基片上的金属离子导电膜,金属阳极和金属阴极。该方法是在全固态环境下,及常温、常压和大气气氛中,且无任何模板的情况下,利用沉积在基片上的金属离子导电膜在外电场控制下制备出了具有各种不同形状的金属纳米结构材料,具有方法简单,易于操作的优点。

    自适应表面等离子体波气体折射率传感元件

    公开(公告)号:CN1141571C

    公开(公告)日:2004-03-10

    申请号:CN01134380.X

    申请日:2001-11-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种自适应表面等离子体波气体折射率传感元件,包括一个三角棱镜ABCEDF,其特征在于在三角棱镜的光出射面ECBF上附加一个屋脊棱镜ECBFGH,光从ABFD面入射,经传感面ACED反射,经屋脊面BCHG面反射,经屋脊面HGFE反射,经传感面ACED反射,经原ABFD面出射。本发明设计的传感元件,与其它已报道的表面等离子体波相比,不仅有可能提供优于1×10-7的折射率分辨率,而且对光束漂移不灵敏,理论计算表明,当光束漂移1×10-5弧度时,对折射率测量的影响小于1×10-7折射率单位,因而系统地形图稳定性将得到很大提高。

    波长调制偏振型表面等离子体波传感器

    公开(公告)号:CN1139800C

    公开(公告)日:2004-02-25

    申请号:CN01136673.7

    申请日:2001-10-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种波长调制偏振型表面等离子体波传感器,包括激光器、起偏器、表面等离子体波激发装置、1/4波片、检偏器、光电转换器、锁相放大器、计算机以及信号发生器。由激光器产生的激光经起偏器后变成线偏振光,入射到表面等离子体波激发装置中的光反射面,反射后的出射光经1/4波片后成为左旋和右旋圆偏振光,经检偏器变成线偏振光,经光电转换器转换成为电信号,该电信号经锁相放大器后输入计算机,显示测量结果,信号发生器发出信号对激光器的激光波长进行调制,同时输入锁相放大器,对光电转换信号进行解调。本发明设计的光学系统,可以通过调节,使工作点直流光强背景在理论上为零,从而减少了光学系统的白噪声对测量的影响,可以进一步提高测量的分辨率。

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