一种制备氧化钨半导体气敏材料的方法及其传感器

    公开(公告)号:CN117800397A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311872452.4

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种制备氧化钨半导体气敏材料的方法及其传感器,属于传感器领域,先将钨的前驱体溶解在溶剂中,得到清澈透明的溶液,再向清澈透明的溶液中加入增敏材料前驱体,获得均匀的混合溶液,将混合溶液置于反应器中,然后离心分离获得固体反应物,将固体反应物清洗后烘干,接着,将金属纳米颗粒溶解在去离子水中,将单原子金属增敏处理的氧化钨半导体气敏材料加入其中反应,采用离心分离收集产物,将产物清洗后干燥,获得单原子和金属纳米颗粒两者同时增敏处理的双功能位点氧化钨半导体气敏材料。本发明还提供制备如上气敏材料的方法以及气体传感器。本发明能解决现有的氧化物半导体气体传感响应迟缓、相应弱以及稳定性不足的问题。

    相机标定方法、设备、存储介质及装置

    公开(公告)号:CN119444865A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202310956589.1

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明涉及计算机视觉技术领域,公开了一种相机标定方法、设备、存储介质及装置,与现有技术通过人工拍摄多种姿态下的多张平面棋盘格图像进行相机标定相比,由于本发明中通过控制相机的光心位于同一空间位置运动拍摄标靶,实现了标靶图像的自动采集,从而提高了相机标定效率,进而避免了人工操作对标定结果的影响,并且由于本发明中结合重投影误差和结构一致性误差共同对待标定相机进行相机标定,从而克服了仅依靠重投影误差进行相机标定误差较大的缺陷,进而提高了相机标定精度。

    曝光设备及近眼显示设备

    公开(公告)号:CN114415275B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202011172211.5

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本申请实施例公开了一种曝光设备及近眼显示设备,属于光学技术领域。该曝光设备包括:激光器、偏振分束镜、液晶空间光调制器、第一反射组件、第二反射组件和耦合组件;激光器出射光束,偏振分束镜将透射P偏振光且反射S偏振光;偏振分束镜的第一出光侧和第二出光侧中的至少一侧具有液晶空间光调制器,液晶空间光调制器对入射的光束的相位和振幅进行调制,以使出射的光束为能量分布渐变的光束,第一反射组件反射偏振分束镜的第一出光侧的光束,第二反射组件反射偏振分束镜的第二出光侧的光束,耦合组件用于承载涂覆有光致聚合物材料的全息衍射基板,第一反射组件和第二反射组件出射的光束在全息衍射基板上能够形成衍射效率渐变的全息衍射光栅。

    煤样检测系统及煤样检测方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118150507A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211558663.6

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本申请提供一种煤样检测系统及煤样检测方法。煤样检测系统包括能谱采集装置和光谱采集装置。能谱采集装置向煤样发射初级X射线,获取煤样受初级X射线激发产生的次级X射线荧光的能谱,作为样品能谱。光谱采集装置包括光源、多个采集探头及光谱分析仪。光源向煤样发射近红外光。多个采集探头朝向煤样且环绕光源的光轴排布,多个采集探头对煤样表面反射的近红外光进行采集并输出光信号。光谱分析仪用于接收多个采集探头输出的光信号,并对光信号进行处理,以输出相应的光谱,作为样品光谱。将多个采集探头环绕光源的光轴排布,多角度采集,采集到的反射的近红外光较多,强度和质量更高。

    用于近眼显示的光波导以及近眼显示设备

    公开(公告)号:CN114296244B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202210152316.7

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 本申请提供一种用于近眼显示的光波导以及近眼显示设备,包括波导基底、至少一个耦入光栅以及至少一个耦出光栅,耦入光栅和耦出光栅设于波导基底。其中,耦出光栅包括在第一方向和/或第二方向上周期排布的多聚体光学超构结构基本单位元,多聚体光学超构结构基本单位元包括至少两个亚波长光学结构和至少一个多聚体间隙,相邻的亚波长光学结构之间具有至少一个多聚体间隙,第二方向与第一方向相交设置,且第二方向与第一方向位于平行于所述波导基底、面向所述耦出光栅的表面的平面内。利用周期排布的多个多聚体光学超构结构基本单位元中的至少两个亚波长光学结构和多聚体间隙处形成的电磁相互作用,提高视场均匀度和能量利用率以及降低制造成本。

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