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公开(公告)号:CN103728021B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310703202.8
申请日:2013-12-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01J3/447
Abstract: 本发明公开了一种基于电光效应的光谱测量装置,包括沿入射光方向依次设置的第一偏振片、电光效应晶体、第二偏振片、光探测器;其中,第一偏振片的偏振方向与所述电光效应晶体在外加电场下的感应主轴方向不平行。本发明还公开了使用上述装置的光谱测量方法:首先测量对电光效应晶体施加不同外加电压下光探测器所检测到的光功率,并以得到的光功率数据作为增广矩阵,结合光谱测量装置在不同外加电压下对不同频率入射光的探测率所组成的系数矩阵,建立线性方程组;对该线性方程组求解,得到待测入射光中各频率分量的光功率,然后对其进行线性拟合、辐射定标,得到待测入射光的光谱。本发明具有抗振动能力强、分辨率高、光谱测量范围宽等优点。
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公开(公告)号:CN103728019A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310706216.5
申请日:2013-12-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01J3/433
Abstract: 本发明公开了一种基于声光调制的光谱测量装置,属于光学测量技术领域。本发明的光谱测量装置包括沿入射光方向依次设置的声光调制器、光探测器。本发明还公开了一种基于声光调制的光谱测量方法,首先测量不同声场强度下光探测器所检测到的光功率,并以得到的光功率数据作为增广矩阵,结合所述光探测器在不同声场强度下对不同频率入射光的探测率所组成的系数矩阵,建立线性方程组;对该线性方程组求解,得到待测入射光中各频率分量的光功率,然后对其进行线性拟合,并经光谱辐射定标,得到待测入射光的光谱。相比现有技术,本发明具有抗振动能力强、分辨率高、光谱测量范围宽等显著优点。
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公开(公告)号:CN105646529B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610029902.7
申请日:2016-01-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D495/22 , C07D487/22 , H01L51/54 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一类芴基风车格子及其制备和应用方法,属于有机分子材料与光电高新技术领域。该类芴基风车格子是以芴基小分子为单体的环状寡聚物,具体通式结构如下:该类材料具有以下特点:(1)芴基风车格子表现兼有孔与半导体光电特征;(2)原料廉价、易得,反应条件温和、容易操作;(3)具有纳米材料优良的机械特性;(4)具有较好的溶解度,方便进行纳米薄膜或纤维化加工;(5)刚性骨架具有高玻璃化转变温度、高热学、电化学稳定性、光谱稳定性等优点。因此,芴基风车格子有希望成为新一代实用有机小分子光电材料,这类芴基风车格子在有机电子、自旋电子、光电子、机械电子以及纳米生物等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105646529A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610029902.7
申请日:2016-01-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D495/22 , C07D487/22 , H01L51/54 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC classification number: C07D495/22 , C07D487/22 , C09K11/06 , C09K2211/1029 , C09K2211/1092 , G01N21/64 , H01L51/0072 , H01L51/0074
Abstract: 本发明涉及一类芴基风车格子及其制备和应用方法,属于有机分子材料与光电高新技术领域。该类芴基风车格子是以芴基小分子为单体的环状寡聚物,具体通式结构如下:该类材料具有以下特点:(1)芴基风车格子表现兼有孔与半导体光电特征;(2)原料廉价、易得,反应条件温和、容易操作;(3)具有纳米材料优良的机械特性;(4)具有较好的溶解度,方便进行纳米薄膜或纤维化加工;(5)刚性骨架具有高玻璃化转变温度、高热学、电化学稳定性、光谱稳定性等优点。因此,芴基风车格子有希望成为新一代实用有机小分子光电材料,这类芴基风车格子在有机电子、自旋电子、光电子、机械电子以及纳米生物等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103728019B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310706216.5
申请日:2013-12-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01J3/433
Abstract: 本发明公开了一种基于声光调制的光谱测量装置,属于光学测量技术领域。本发明的光谱测量装置包括沿入射光方向依次设置的声光调制器、光探测器。本发明还公开了一种基于声光调制的光谱测量方法,首先测量不同声场强度下光探测器所检测到的光功率,并以得到的光功率数据作为增广矩阵,结合所述光探测器在不同声场强度下对不同频率入射光的探测率所组成的系数矩阵,建立线性方程组;对该线性方程组求解,得到待测入射光中各频率分量的光功率,然后对其进行线性拟合,并经光谱辐射定标,得到待测入射光的光谱。相比现有技术,本发明具有抗振动能力强、分辨率高、光谱测量范围宽等显著优点。
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公开(公告)号:CN103728021A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310703202.8
申请日:2013-12-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01J3/447
Abstract: 本发明公开了一种基于电光效应的光谱测量装置,包括沿入射光方向依次设置的第一偏振片、电光效应晶体、第二偏振片、光探测器;其中,第一偏振片的偏振方向与所述电光效应晶体在外加电场下的感应主轴方向不平行。本发明还公开了使用上述装置的光谱测量方法:首先测量对电光效应晶体施加不同外加电压下光探测器所检测到的光功率,并以得到的光功率数据作为增广矩阵,结合光谱测量装置在不同外加电压下对不同频率入射光的探测率所组成的系数矩阵,建立线性方程组;对该线性方程组求解,得到待测入射光中各频率分量的光功率,然后对其进行线性拟合、辐射定标,得到待测入射光的光谱。本发明具有抗振动能力强、分辨率高、光谱测量范围宽等优点。
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公开(公告)号:CN114544557A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210214605.5
申请日:2022-03-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明提出一种宽光谱、高灵敏度、高通量的生物化学传感器及其传感方法,包括宽带光源、容器、金属颗粒层、阵列式探测芯片以及与阵列式探测芯片连接的计算单元;通过探测从金属颗粒层各部位所射出的经过局域表面等离子体共振并经过散射、衍射、干涉效应后照射在各像素元位置处的光的强度,代入到矩阵方程的增广矩阵中并求解该矩阵方程,根据所获得的计算结果与初始计算结果相比是否有变化从而检测待测溶液或待测气体的折射率变化或物性变化。本发明解决了现有生物化学传感器体积较大、检测需要加入标记、制作复杂、成本较高、通量较低、灵敏度低、检测波段较窄、检测对象较为单一、不能实时检测等技术问题。
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公开(公告)号:CN107973797A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711188236.2
申请日:2017-11-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D471/22 , C08G61/10
Abstract: 本发明公开了一种有机纳米格、其纳米聚合物及其制备方法,该有机纳米格的通式为(Ⅰ),该纳米聚合物的通式为(Ⅱ),式中R1为烷基链,R2为卤素或光电活性基团,X可以包含N、O、S等杂原子,n为1至10的自然数。本发明将纳米连接策略应用于构筑一维纳米聚合物,这种聚合物以A2B2单体出发通过傅克聚合合环反应形成相应的纳米聚合物。这种方法借助了超分子诱导的方式克服了无法动态可逆纠正的缺陷,极大地抑制了错位交联过程;同时此纳米连接无需热力学控制,可以在很短的时间形成相应的纳米聚合物,无需长时间与苛刻的反应条件,因此有利于大批量生产制备。
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公开(公告)号:CN102721670A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210216218.1
申请日:2012-06-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/55
Abstract: 本发明公开了一种半导体等离子体频率测量方法。本发明首先将两个金属刀片平行设置在待测半导体表面上方,然后向其中一个刀片刃口与待测半导体表面之间的狭缝发射宽频电磁波,在待测半导体表面激发出表面等离子体波,并利用设置在另一刀片外侧的光谱分析装置接收耦合出的电磁波;通过调整宽频电磁波频率以及两个刀片的间距,使得光谱分析装置刚好不能接收到入射宽频电磁波的全部频率信号,记录下此时光谱分析装置所能探测到的最大频率值;将该最大频率值乘以,即为待测半导体的等离子体频率。本发明方法利用表面等离子体波在半导体表面的传播特性对半导体等离子体频率进行准确实时地测量,具有实现成本低、对半导体无损伤、测量范围广等优点。
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公开(公告)号:CN107973797B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201711188236.2
申请日:2017-11-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D471/22 , C08G61/10
Abstract: 本发明公开了一种有机纳米格、其纳米聚合物及其制备方法,该有机纳米格的通式为(Ⅰ),该纳米聚合物的通式为(Ⅱ),式中R1为烷基链,R2为卤素或光电活性基团,X可以包含N、O、S等杂原子,n为1至10的自然数。本发明将纳米连接策略应用于构筑一维纳米聚合物,这种聚合物以A2B2单体出发通过傅克聚合合环反应形成相应的纳米聚合物。这种方法借助了超分子诱导的方式克服了无法动态可逆纠正的缺陷,极大地抑制了错位交联过程;同时此纳米连接无需热力学控制,可以在很短的时间形成相应的纳米聚合物,无需长时间与苛刻的反应条件,因此有利于大批量生产制备。
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