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公开(公告)号:CN111404012A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010113105.3
申请日:2020-02-24
Applicant: 苏州大学
Abstract: 一种纳米球光场的前向零散射调控方法,假设原光场由入射光和原光学纳米球形成,其特征在于:在所述原光场的原光学纳米球体系中加入具有光学增益特性的增益纳米球作为光学增益介质,并利用光纤泵浦方式激励该光学增益介质实现增益,且通过调节光纤泵浦的激励强度来调整光学增益介质增益强度,从而实现光场前向零散射。本发明采用增益补偿方式,通过增益与损耗之间的调制关系,进而实现纳米球光场的前向散射调控。其特点:一是实现了无源调控方法中无法实现的物体前向零散射;二是可以通过调制增益强度来实现物体的前向零散射,甚至任意方向零散射;三是结构相对简单,容易实现,效率高且效果好。
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公开(公告)号:CN116297724A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310207528.5
申请日:2023-03-07
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明涉及一种RFID湿度传感器,包括基板、第一标签天线、射频识别芯片、与第一标签天线耦合设置于基板上表面的耦合标签天线、湿敏聚合物以及金属地。本发明还涉及一种基于所述RFID湿度传感器的相对湿度检测方法,包括将RFID湿度传感器置于待测环境中;阅读器发出预设功率的射频信号,耦合标签天线接收射频信号,基于湿敏聚合物介电常数与环境湿度的线性关系,改变射频信号的功率,传递至第一标签天线,以便返回至阅读器,阅读器获取第一反射功率;获取环境湿度发生变化后的第二反射功率,得到所述第一反射功率与所述第二反射功率幅值的变化;对照预先获取的反射功率幅值变化与环境湿度变化的线性关系表,来获取当前环境湿度。
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公开(公告)号:CN113307950B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110632791.X
申请日:2021-06-07
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及荧光传感材料技术领域,具体涉及一种检测痕量气相爆炸物的荧光高分子、包括薄膜制备以及应用。本发明提供的荧光高分子,具有式1‑式10所示的重复结构单元,将其制备荧光传感薄膜,其响应信号灵敏、快速、选择高,可广泛应用于气态痕量硝基爆炸物、过氧化物爆炸物、生物分子、重金属、毒品荧光检测中。
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公开(公告)号:CN113307950A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110632791.X
申请日:2021-06-07
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及荧光传感材料技术领域,具体涉及一种检测痕量气相爆炸物的荧光高分子、包括薄膜制备以及应用。本发明提供的荧光高分子,具有式1‑式10所示的重复结构单元,将其制备荧光传感薄膜,其响应信号灵敏、快速、选择高,可广泛应用于气态痕量硝基爆炸物、过氧化物爆炸物、生物分子、重金属、毒品荧光检测中。
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公开(公告)号:CN111404012B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202010113105.3
申请日:2020-02-24
Applicant: 苏州大学
Abstract: 一种纳米球光场的前向零散射调控方法,假设原光场由入射光和原光学纳米球形成,其特征在于:在所述原光场的原光学纳米球体系中加入具有光学增益特性的增益纳米球作为光学增益介质,并利用光纤泵浦方式激励该光学增益介质实现增益,且通过调节光纤泵浦的激励强度来调整光学增益介质增益强度,从而实现光场前向零散射。本发明采用增益补偿方式,通过增益与损耗之间的调制关系,进而实现纳米球光场的前向散射调控。其特点:一是实现了无源调控方法中无法实现的物体前向零散射;二是可以通过调制增益强度来实现物体的前向零散射,甚至任意方向零散射;三是结构相对简单,容易实现,效率高且效果好。
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公开(公告)号:CN217212247U
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202121382025.4
申请日:2021-06-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 一种荧光传感装置及痕量爆炸物探测仪,包括气路通道,用于待测气体通过;荧光聚合物载片,与气路通道相连,荧光聚合物载片设有荧光聚合物的一端适于接触待测气体;激发光源,与气路通道相连,并朝向荧光聚合物载片设置,激发光源适于产生激发荧光聚合物的激发光;光电传感器,与气路通道相连,并朝向荧光聚合物载片设置,光电传感器适于获取荧光聚合物载片的荧光信号。本实用新型通过荧光聚合物载片替代现有技术中的玻璃毛细管式光波导,从而有效降低了装置结构的复杂性,并实现更小的体积,且由于荧光聚合物载片更坚固,不易在震动及撞击过程中碎裂,因此提升了本实用新型使用的便捷性,适用于更多的探测环境。
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