人造天窗系统
    171.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109027798A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810751629.8

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种人造天窗系统,涉及光电技术领域。所述系统主要包括两部分:模拟太阳光的人造光源和重现天空光的瑞利散射结构。本发明首先使用光源、准直器、分光镜、透光灯罩等器件来模拟出太阳光,并按当天气象、时间自动模拟太阳光色温、照度和照射方向;在对应人休息或工作时自动切换亮度;模拟太阳光照在人身上时具有的暖和感觉。通过纳米漫散射板、彩色滤光片、透光灯罩来重现出太阳光通过大气的瑞利散射过程,从而模拟出真实天窗的效果。

    一种LED结构化荧光膜的制造方法

    公开(公告)号:CN108807647A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810614837.3

    申请日:2018-06-14

    CPC classification number: H01L33/505 H01L33/507 H01L2933/0041

    Abstract: 本发明公开了一种LED结构化荧光膜的制备方法,所要解决的技术问题在于提供一种结构化荧光膜的制备方法,该方法克服了现有的技术缺陷,通过相应的制作工艺,制备出的结构化荧光膜同阵列蓝光LED芯片搭配,可得到两组色温不同的发光区,通过对两组发光区的电流比例调控,最终实现光色可调的目的。使用结构化荧光膜将有利于LED的散热,有利于提高LED产品的一致性,同阵列蓝光LED芯片配合使用可达到光色可调的目的。

    一种大面积表面增强拉曼散射基底的制备方法

    公开(公告)号:CN108020537A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201810000953.6

    申请日:2018-01-02

    Abstract: 本发明涉及一种表面增强拉曼散射基底的制备方法,属于基底制备领域。该方法先用浸没式离子注入在具有一定晶向的单晶硅表面形成微纳结构阵列,然后在微纳结构上制备具有高浓度自由电子的薄膜材料,利用能够产生表面等离子体共振的微纳结构对拉曼信号进行增强,最终获得大面积的表面增强拉曼散射基底。本方法可以避免微纳结构制备中复杂的掩膜、光刻等工艺,通过简单加工操作即可实现大面积表面增强拉曼散射基底,有利于实现低成本表面增强基底。

    小型化偶极阱的光栅芯片及其真空室

    公开(公告)号:CN117275791A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311259171.1

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明公开了小型化偶极阱的光栅芯片及其真空室,具体涉及光学技术领域,包括MOT光栅区域和偶极阱区域,所述MOT光栅区域由三个呈三角形几何图案的线性光栅组成;所述MOT光栅区域中入射光被衍射成3束,来自入射光束和衍射光束的光学散射力在反亥姆霍兹线圈产生的四极的中心处平衡;所述MOT光栅区域和偶极阱区域中,MOT平台的衍射光束中心被设计为偶极子陷阱光栅的焦点位置。所述光栅芯片中,光栅由二氧化硅基板和不同占空比的光栅条组成。所述光栅芯片中,总共有1000个周期为500nm的光栅条,生成宽度为0.5mm的芯片。本发明设计的小型化偶极阱的光栅芯片具有较高的工作效率和制造公差,且可以更好的满足紧凑型和嵌入式应用的要求。

    一种宽带光源光谱平坦的系统及方法

    公开(公告)号:CN117129080A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310945905.5

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种宽带光源光谱平坦的系统及方法。涉及宽带光源光谱改进领域,所述系统包括:宽带光源、聚焦准直器件组、闪耀光栅、空间光调制器、匀光棒和光谱仪;所述宽带光源发出的光束经过所述聚焦准直器件组变成平行光束之后,以所述闪耀光栅对应的闪耀角入射至所述闪耀光栅,经过所述闪耀光栅出射的第一级色散光汇聚到所述空间光调制器;采用正方向的调制光对所述空间光调制器的出射光进行调制并汇聚至所述匀光棒,经过匀光的光束输入至所述光谱仪。所述方法采用0~255灰级调制,或者32/64位分划调制。本发明可以将光谱波动在102光源光谱调制为平坦光谱。

    一种角度测量系统
    179.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117128894A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310638259.8

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本申请提供一种角度测量系统,与旋转轴配合使用,其包括:光斑位置检测器件、激光发射器和控制器,光斑位置检测器件与激光发射器相对设置,光斑位置检测器件与控制器电连接;激光发射器或光斑位置检测器件随旋转轴旋转,光斑位置检测器件包括激光接收区域,且,当旋转轴旋转时,激光接收区域接收由激光发射器发出的光信号,并输出电流信号至控制器。所述系统,激光接收区域接收激光发射器发出的光信号,通过激光发射器或光斑位置检测器件随旋转轴旋转,从而使激光接收区域接收到旋转后的激光发射器发出的光信号,并输出电流信号至控制器,由控制器给出旋转角度,其测量精度较高,且对于旋转角度处理计算能力较高,输出旋转角度的频率较高。

    一种单细胞手术装置
    180.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112711132B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202110095717.9

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明提供一种单细胞手术装置,所述装置包括至少两组同轴双波导光纤以及与其数量对应的微操系统,所述同轴双波导光纤安装在该微操系统上,该微操系统用于操控所述同轴双波导光纤移动;所述同轴双波导光纤包括一个中间芯和一个环形芯,并在该光纤的纤端具有对称的圆锥台结构,反射汇聚环形芯内传输的环形捕获光束,形成光镊;在光纤端面的中心处刻蚀有一个凹槽,平凸透镜粘附于该凹槽内;其中,第一同轴双波导光纤的中间芯传输的荧光激发光束经过所述平凸透镜后,形成突破衍射极限的超分辨纳米光学射流,可实现纳米量级的超分辨荧光照明;第二同轴双波导光纤的中间芯传输的激发光束经过所述平凸透镜后形成光刀。

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