本发明提供的是一种基于F‑P干涉仪的腔内增强型透射反射式相位显微成像测量系统。其特征是:它由激光光源1、光衰减系统2、激光扩束系统3、BS分光棱镜4、F‑P干涉仪5、显微物镜6和8、探测相机7和9、计算机10组成。本发明通过光在F‑P腔中的多次反射,每次经过腔内待测物体可以成倍增加光程差,从而显著增大干涉条纹的宽度,达到了提高分辨率的目的。本发明可用于微小物体的数字全息和折射率测量,可广泛用于各种微小物体内部的折射率三维显微成像测量领域。
📄 201911091941X
📂 G01N21_45
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-11-08
本发明提供的是一种灵活的光学微手系统及粒子操控方法,其特征是:所述的光学微手系统包括十通道动力光源、光纤耦合器、第一光纤衰减器、第二光纤衰减器、光纤相位调制器、三芯光纤扇入扇出器、三芯光纤、九芯光纤扇入扇出器、九芯光纤、显微镜、计算机。九芯光纤具有3×3的方形分布的纤芯,其纤端有锥体圆台结构,可反射聚焦八个周边纤芯内的操纵光束,九芯光纤的中间芯为少模纤芯。可以通过控制这些纤芯内传输的操控光的强度、相位来实现对微粒的捕获、旋转等姿态调整功能,还可以实现微粒的定向运输功能。可广泛用于复杂的微粒光操纵领域。
📄 2021109872778
📂 G21K1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2021-08-26
本发明提供的是一种基于金属原子气体操控的纤端光学天线。其特征是:所述纤端光学天线主要由一段三芯光纤1组成,三芯光纤1的一个纤端经过研磨形成纤端圆锥台2,而纤端圆锥台2的端面上采用原子光刻技术沉积有一维周期性金属光学天线3;其中,三芯光纤1包含包层4、中央纤芯5以及两个偏芯6,中央纤芯5位于包层4的中央,两个偏芯6关于中央纤芯5对称分布;一方面,中央纤芯5(或两个偏芯6)传输的传导光波7直接(或经过纤端圆锥台2全内反射后)作用在一维周期性金属光学天线3上,两者相互作用后激发出光辐射场信号8;另一方面,光辐射场信号8作用于一维周期性金属光学天线3后形成信号光波9,然后直接被中央纤芯5接收或者经过纤端圆锥台2收集后被两个偏芯6接收。本发明可用于光电探测、传感、热传导、太阳能电池、以及光谱分析等领域。
📄 201711070672X
📂 G02B6_02
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本发明提供的是一种光纤端蜂窝与正方格子结构光学天线及其制备方法。其特征是:所述的光学天线主要由一段多芯光纤1组成,多芯光纤1的一个纤端经过研磨形成纤端圆锥台2,而纤端圆锥台2的端面上采用原子光刻技术沉积有二维阵列金属光学天线3;这里,多芯光纤1包含包层4、中央纤芯5以及多个偏芯6,中央纤芯5位于包层4的中央,多个偏芯6均匀分布在中央纤芯5的四周;一方面,中央纤芯5(或多个偏芯6)传输的传导光波7直接(或经过纤端圆锥台2全内反射后)作用在二维阵列金属光学天线3上,两者相互作用后激发出光辐射场信号8;另一方面,光辐射场信号8作用于二维阵列金属光学天线3后形成信号光波9,然后直接被中央纤芯5接收或者经过纤端圆锥台2收集后被多个偏芯6接收。本发明可用于光电探测、传感、热传导、太阳能电池、以及光谱分析等领域。
📄 201711070834X
📂 G02B6_04
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的光学纳米天线探测器。其特征是:所述的光学天线主要由一段同轴双波导光纤1组成,同轴双波导光纤1的一个纤端经过研磨形成纤端圆锥台2,而纤端圆锥台2的端面上沉积有二维阵列金属光学天线3;这里,同轴双波导光纤1包含包层4、中央纤芯5以及环形纤芯6,包层4、中央纤芯5和环形纤芯6三者的中心同轴;一方面,中央纤芯5(或环形纤芯6)传输的传导光波7直接(或经过纤端圆锥台2全内反射后)作用在二维阵列金属光学天线3上,两者相互作用后激发出光辐射场信号8;另一方面,光辐射场信号8作用于二维阵列金属光学天线3后形成信号光波9,然后直接被中央纤芯5接收或者经过纤端圆锥台2收集后被环形纤芯6接收。本发明可用于光电探测、传感、热传导、太阳能电池、以及光谱分析等领域。
📄 2017110717828
📂 G02B6_10
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本发明公开了一种基于双曲线相位分布的多极化低RCS全金属反射阵列,该反射阵列单元自上而下包含I形金属柱和金属地板。I形金属柱为立体结构,设置在沿xoy面放置的正方形金属地板表面。I形金属柱与x轴呈夹角+45°或‑45°放置,可以对沿z轴传播的极化角度为45°和135°的线极化电磁波呈现出相位差为180°的两种不同电磁响应,两种单元状态用二进制数字“0”和“1”表示,对应相位电磁响应分别为0°和180°。将反射阵列中每一个单元的中心处对应的坐标代入双曲线相位函数计算得到的角度值后归化至两种相位电磁状态,得到反射阵列上每个单元状态分布。当沿‑z轴方向传播的电磁波照射到反射阵列上时,实现线极化转换、圆极化保持不变的RCS缩减功能。
📄 2024109043881
📂 H01Q15_14
👤 重庆邮电大学
📅 2024-07-08
本发明公开了一种基于加载复合马刺线结构的双频段无反射滤波器,采用一种环形平面微带级联耦合微带线结构来实现双频段滤波响应,加载两对互补型吸收枝节产生多个反射零点,实现输入/输出端口反射的信号的全频段吸收。输入输出端口处加载一种基于复合马刺线结构来实现高次谐波抑制,通过线与线间的耦合使得马刺线产生阻带的效果,从而实现了寄生通带的抑制。此外,马刺线结构嵌入微带线内,不仅有效减小了电路尺寸,还能够有效减小通带内的插入损耗。本发明电路结构不仅具有结构简单紧凑,平面化、易于集成的特点,还同时兼顾了双频段、带通滤波、全频带无反射以及高次谐波抑制的优点。
📄 2024115559515
📂 H01P1_203
👤 南通大学
📅 2024-11-04
本发明公开了一种宽阻带无反射双频滤波器,具体涉及微波通信技术领域,解决了现有技术中双频段滤波器通常具有工作频带外的信号反射问题,而少量的具有无反射型双频段或多频段滤波器往往结构较复杂,体积大、吸收效果不佳以及高阻带效果差,以及无反射双频段滤波器在追求无反射特性的同时,会牺牲一定的带外抑制性能以及插入损耗,特别是在两个频段的过渡区域以及高阻带区域,谐波抑制较差的技术问题;其技术方案为:采用一对四分之一波长耦合微带线MCL1和四分之一波长微带线ML2相串联,并引入四分之三波长微带线ML1和微带线ML2并联组成双频带通滤波响应;本发明起到了全频段良好的吸收作用,也增强了带内信号的频率选择性。
📄 2024116352201
📂 H01P1_203
👤 南通大学
📅 2024-11-15
本实用新型属于LED灯技术领域,公开了一种LED灯的光学透镜,包括LED灯本体,LED灯本体的一侧安装有第一环形安装座,第一环形安装座的两侧均贯穿设有一对第一滑槽,一对第一滑槽内均滑动安装有弧形板,一对弧形板在相对的一侧均安装有限位块,第一环形安装座的一侧滑动安装第二环形安装座,第二环形安装座的中心位置处安装有光学透镜本体,第二环形安装座的两侧在靠近一对限位块的位置处均安装有限位槽,第二环形安装座的一侧设有环形槽,环形槽的一侧安装有保护盖,保护盖的上下两端对称设有一对球形槽。本装置可以快速对光学透镜进行拆卸清理,并在携带时对光学透镜进行保护,延长了光学透镜的使用寿命,保证了光学透镜的出光效果。
📄 2024216680733
📂 F21V17_16
👤 中津华海建设工程有限公司
📅 2024-07-15
本发明公开了一种基于多模外腔半导体激光器的高稳定度光学微波发生器,包括多模外腔半导体激光器和激光稳频回路;多模外腔半导体激光器包括依序设置在光路上的激光二极管、准直透镜、干涉滤光片、衰减片、激光腔镜和压电陶瓷;激光二极管发出的相干光束经过准直透镜准直后进入干涉滤光片被选模,被选模的平行光经衰减片到达激光腔镜,经激光腔镜反射后得到反射光;反射光在激光腔镜与激光二极管的输出光端面构成的谐振腔中振荡、放大,超过激光器振荡阈值后经激光腔镜输出多模激光;多模激光经激光稳频回路将多模激光的一个模式锁定到原子跃迁频率上。本发明能够直接由光频信号拍频得到微波信号,产生的多模激光稳定性高且易于实现。
📄 2023104742423
📂 H01S1_02
👤 南京邮电大学
📅 2023-04-28
本发明公开了一类有机小分子光学诊疗试剂,所述有机小分子是通过原子替换策略设计合成的,其化学通式为T‑R,包括T‑N、T‑C或T‑Si,并通过纳米共沉淀法制备出其纳米粒子,该纳米粒子的发射波长在NIR‑II范围内,可同时产生活性氧和高热,显示出优异的光动力性能和光热性能,可进行NIR‑II荧光成像,应用于更深层肿瘤的PDT/PTT联合治疗,从而显著提高治疗效果,具有较好的临床应用前景。
📄 2022115927397
📂 C07D495_14
👤 南京邮电大学
📅 2022-12-13
本发明公开一种基于涂覆抗反射涂层的层状堆叠结构的级联折射率传感器,包括信号发射器、磁场发生器、角度控制旋转台、耦合器、层状堆叠结构、微型电机、光谱分析仪和载物平台;所述信号发射器、磁场发生器、角度控制旋转台、耦合器、光谱分析仪均与微型电机电连接;所述角度控制旋转台还与层状堆叠结构连接;所述耦合器还与层状堆叠结构和光谱分析仪连接;所述层状堆叠结构包括主体结构和抗反射涂层;所述主体结构包括依次排列的介质A1和InSb1介质;所述抗反射涂层包括依次排列的介质InSb2、介质A1和介质A2。本发明通过调控磁场强度的大小,可以实现不同折射率范围的级联测量。该传感器具有设计新颖、测量范围大、灵敏度高、功能可级联等特点。
📄 2021108377985
📂 G01N21_41
👤 南京邮电大学
📅 2021-07-23