-
公开(公告)号:CN117976747A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311757088.7
申请日:2023-12-19
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明涉及太阳能光伏设备技术领域,尤其涉及一种适用于曲面光伏的叠层电池组件及其制备方法,叠层电池组件包括多组电池条和汇流条,通过将多个柔性叠层电池沿着曲面光伏的轴线方向经电连接件串联形成电池条,多组电池条同一方向的端部通过汇流条进行连接,形成叠层电池组件,保证曲面光伏轴向方向各电池单元的入射光强保持一致,保持较好电流匹配,提升电流稳定性,实现电流均匀分布,避免因电流不均匀而造成的能量损失,提升电池的稳定性和寿命。较薄的厚度使得其内部电场在薄膜内的分布更为均匀,产生更大的电场强度,导致更大的静电力,可以直接粘贴或使用少许压敏胶带即可贴合到曲面光伏衬底上,便于安装以及电池单元的更换。
-
公开(公告)号:CN116317864B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202310092164.0
申请日:2023-02-09
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
IPC: H02S20/30 , E06B9/02 , E06B7/086 , E06B7/28 , H02S30/00 , H10K39/12 , H10K39/18 , H10K71/00 , H10K85/50 , H10K30/50 , H10K30/30
Abstract: 本发明涉及光伏电池技术领域,提供一种百叶窗发电集成装置及其制作方法。百叶窗发电集成装置包括多个钙钛矿太阳能电池单元、多根第一电流收集带、第一分区导电拉绳和第二分区导电拉绳,多根第一电流收集带与多个钙钛矿太阳能电池单元的底电极一一对应电连接;多根第二电流收集带与多个钙钛矿太阳能电池单元的顶电极一一对应电连接。第一分区导电拉绳和第二分区导电拉绳均具有导电段和不导电段,第一分区导电拉绳的导电段与多根第一电流收集带的第一端电连接。本发明提供的百叶窗发电集成装置能够有效提供能源输出,提供一个舒适的环境,降低供暖和空调成本,同时提升整体发电量,实现建筑光能利用扩大化,促进建筑零碳排放。
-
公开(公告)号:CN115685448B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211248278.1
申请日:2022-10-12
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明涉及光学仪器技术领域,尤其涉及一种波分复用器及其设计方法、制作方法和光纤激光器,波分复用器包括依次连接的输入部、耦合部和输出部,耦合部的长度#imgabs0#其中,L为光纤激光器的腔体长度,GVD1为单模光纤对于设定波段的单位长度色散值,GVD2为所述耦合部直径为设定直径时的单位长度总色散值。实现通过对耦合部的长度以及耦合部截面直径等相关参数的设计,可以使得波分复用器提供反常色散积累,以及滤除非设定波段的自发辐射光,即滤除噪声光。波分复用器接入基于掺钕光纤的设定波段光纤激光器中,能够抵消或部分抵消光纤激光器内的正常色散,同时滤除其他波段的噪声光,从而帮助启动与稳定锁模。
-
公开(公告)号:CN115015176B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210546888.3
申请日:2022-05-18
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
IPC: G01N21/47
Abstract: 本发明提供一种光学衍射层析成像增强方法和装置,所述方法包括:获取标记预处理后的生物样品,其中,标记预处理用于对初始生物样品进行成像标记,改变初始生物样品内目标结构的物理光学属性;基于标记预处理后的生物样品,进行光学衍射层析成像,获取特异性成像数据及分析数据,其中,光学衍射层析成像用于实现标记预处理后的生物样品的特异性成像和超分辨检测。本发明基于生物样品折射率的特异性调控,实现光学衍射层析成像的特异性成像功能。
-
公开(公告)号:CN114755200B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210283932.6
申请日:2022-03-21
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于光动力治疗的可视化监测系统及方法,系统包括:样品池模块,用于放置待测样品并为待测样品提供监测环境;光源模块,用于为样品池模块提供光源;成像模块,用于监测光源模块在开启和关闭时的待测样品的结构变化,还用于定位样品池模块中造影剂的聚集位点以及光敏剂的聚集和作用位点。本发明实现对光动力治疗过程的可视化监测,该监测手段无需对样品进行染色,属于非标记成像范畴;成像激光功率极低及非标记的手段有效降低了成像过程中的光毒性,避免了对光动力治疗实际生理过程造成的影响。相对于已有的成像监测手段,本发明还无需对样品进行复杂的前处理,实现样品自由。
-
公开(公告)号:CN114660794A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210541005.X
申请日:2022-05-19
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于光纤束的自动对焦显微成像系统及对焦方法,该装置包括:由光源模块生成的探测光束,经由分光模组反射生成第一光束;第一光束经由物镜投射至样本所产生的反射光,经由物镜返回至分光模组反射生成第二光束;第二光束经由光纤模组生成光斑信号,传输至光电探测器进行光电转换,生成电信号;控制模块基于电信号生成调焦指令,以控制调整物镜的焦面位置;样本在照明光源下所产生的成像信号光,经由调整焦面位置后的物镜返回至分光模组透射生成第三光束,第三光束经由成像模块进行成像,获取样本的图像。本发明提供的基于光纤束的自动对焦显微成像系统及对焦方法,能够简化内部结构,提升离焦量及离焦方向计算的准确性,降低成本。
-
公开(公告)号:CN113777767A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111074871.4
申请日:2021-09-14
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种快速连续旋转样品的光学层析显微成像系统及其方法。本发明采用线偏光制造的光镊来捕获和旋转样品,通过产生单光束梯度力阱,能够将微颗粒或者细胞在三维空间中约束在焦点附近,同时引起样品中各向异性的极化,从而产生一个依赖于双折射极化方向与电场方向夹角的力矩,因而能够控制被捕获的物体同步地与光场的偏振方向进行旋转;本发明采用光外差干涉的方法来合成偏振高速旋转的线偏光场用于产生光镊,能够快速、连续和无接触地对目标样品进行旋转,避免了扫描振镜引入的机械扰动,尤其是对于光学衍射层析成像,能够提高轴向分辨率,实现分辨率的各向同性;本发明光路紧凑,有利于实现微型光路。
-
公开(公告)号:CN118173649A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410241909.X
申请日:2024-03-04
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
IPC: H01L31/18 , H01L31/0224 , H01L31/073
Abstract: 本发明提供一种碲化镉光伏电池电极及其制备方法,涉及光伏电池技术领域,电极的制备方法包括在透明衬底的一侧沉积网格化的栅电极,所述栅电极凸出于所述透明衬底的一侧10‑1000nm;在所述透明衬底的一侧沉积金属联结层。通过在透明衬底的一侧沉积栅电极,在获得了较高导电性的同时也保证了电极的透明性;栅电极相对透明衬底略微凸起可以进一步提升光线在钙钛矿电池内部的光散射并提升吸光层的比表面积;通过在沉积有栅电极的透明衬底一侧沉积金属联结层,可以进一步将栅电极与电极进行联结,提升导电性,同时表面的氧化物层具备更优的透明度以及良好的兼容性,与原来应用透明导电氧化物电极衬底的碲化镉太阳能电池体系完全兼容。
-
公开(公告)号:CN115685448A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211248278.1
申请日:2022-10-12
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明涉及光学仪器技术领域,尤其涉及一种波分复用器及其设计方法、制作方法和光纤激光器,波分复用器包括依次连接的输入部、耦合部和输出部,耦合部的长度其中,L为光纤激光器的腔体长度,GVD1为单模光纤对于设定波段的单位长度色散值,GVD2为所述耦合部直径为设定直径时的单位长度总色散值。实现通过对耦合部的长度以及耦合部截面直径等相关参数的设计,可以使得波分复用器提供反常色散积累,以及滤除非设定波段的自发辐射光,即滤除噪声光。波分复用器接入基于掺钕光纤的设定波段光纤激光器中,能够抵消或部分抵消光纤激光器内的正常色散,同时滤除其他波段的噪声光,从而帮助启动与稳定锁模。
-
公开(公告)号:CN114335216B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202210046762.X
申请日:2022-01-17
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
IPC: H01L31/043 , H01L51/42 , H01L51/44 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开了一种四端叠层钙钛矿太阳能电池及其制备方法。本发明将第一太阳能电池单元叠设在第二太阳能电池单元上,第一太阳能电池单元从下至上依次包括柔性透明衬底、第一透明导电电极层、第一载流子传输层、钙钛矿活性层、第二载流子传输层和第二透明导电电极层;第一透明导电电极层采用金属网格或透明导电氧化物;本发明具有超轻超薄易覆盖的优点,每平方米重量不到10 g,能够简单地覆盖在任意底层电池之上,能够彻底解决四端叠层太阳能电池重量过重以及上下层之间装配复杂等问题;采用聚酰亚胺PI薄膜作为柔性基底,在保留其稳定的物化性质,简易的制备方法外,还能很好地回避PI薄膜对波长500 nm以蓝的光不透明的缺陷。
-
-
-
-
-
-
-
-
-