一种便携式光学气体传感器

    公开(公告)号:CN111060466A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911395821.9

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 陈沁 文龙 梁丽

    Abstract: 本发明公开的一种便携式光学气体传感器,包括第一衬底和功能单元,所述功能单元至少包括第二衬底和依次制备在第二衬底上的热阻材料层、电绝缘介质层、光吸收层,以及设置在热阻材料层上的电极;所述光吸收层形成光栅,具有不同的吸收波长;所述电极与光吸收层隔离;本发明采用光吸收层和热阻材料结合的器件架构,使得在低成本和易与驱动电路集成的硅材料衬底上能通过光热电的效应实现具有波长选择性的红外探测,即获得大工作波长范围的单片集成的气体传感器检测能力,且能进行气体浓度检测和光谱检测,适用范围广。

    芯片光谱仪及光探测方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117168616A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202210602980.7

    申请日:2022-05-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种芯片光谱仪及光探测方法。所述芯片光谱仪包括:探测器以及不透光层,具有色散结构以及透光结构或输出耦合结构;其中,被测光入射所述不透光层后,形成于所述色散结构所在平面上传输的光,并与所述色散结构耦合实现色散,之后经所述透光结构或输出耦合结构输出至所述探测器的受光面。本发明实施例提供的一种芯片光谱仪,色散结构的覆盖面积小,可以完全在芯片上集成,而无需全反射棱镜等倏逝波耦合元件。

    一种谐型光谱检测系统及光谱检测方法

    公开(公告)号:CN116990258A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210454818.5

    申请日:2022-04-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种调谐型光谱检测系统及光谱检测方法。所述调谐型光谱检测系统包括全反射光耦合元件、光调谐单元和光检测单元;所述全反射光耦合元件能够对入射光进行全反射并产生倏逝波,所述入射光包括选定波长的光;所述光调谐单元包括:金属层,其能够被由所述选定波长的光产生的倏逝波激发而产生表面等离子体波,并能够吸收所述表面等离子体波,折射率可调模块,其用于调控所述金属层表面所处环境的折射率,以至少改变所述表面等离子体波的耦合条件;所述光检测单元至少用于对由所述光调谐单元输出的反射光的光强进行检测并转换为电信号输出。本发明提供的调谐型光谱检测系统可实现大范围波长检测,且具有检测精度和集成度高的优点。

    一种可重构光探测机构及光谱测试方法

    公开(公告)号:CN116990257A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210454462.5

    申请日:2022-04-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可重构光探测机构及光谱测试方法。所述可重构光探测机构包括全反射光耦合单元,其能够对入射光进行全反射并产生倏逝波,所述入射光包括具有目标波长的光;探测单元,其包括金属层和有源层,所述金属层能够被由所述具有目标波长的光产生的倏逝波激发而产生表面等离子体波,并能够吸收所述表面等离子体波,所述有源层与金属层形成异质结并能够将所述金属层吸收的表面等离子体波转换为电信号;光调谐单元,其用于调控所述金属层表面所处环境的折射率。本发明提供的可重构光探测机构可实现大范围波长的检测,且具有检测精度高和集成度高的优点。

    一种光学传感器
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110346326A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910495464.7

    申请日:2019-06-10

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 文龙 陈沁

    Abstract: 本发明公开了一种光学传感器,包括:自下而上的衬底,导电反射层,绝缘介质层和纳米结构层;所述纳米结构层为金属性质材料,并被制备为光栅结构;所述导电反射层、纳米结构层和介质层一起形成类似平板电容结构,且支持电磁场局域的共振吸收模式;导电反射层和纳米结构层间具有电连接。本发明利用表面介质环境敏感的光学共振吸收结构在形成电容结构时能够产生感应电势的特性,直接以电信号输出的方式工作,传感的工作波长范围不再受限于传统半导体材料的能带限制,实现大工作波长范围。

    一种微型光谱测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN110261333A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910480087.X

    申请日:2019-06-04

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 陈沁 文龙 南向红

    Abstract: 本发明公开了一种微型光谱测试系统,包括光束准直模块和光电探测模块,其中被测光由光束准直模块进行准直然后投射到光电探测模块;所述光电探测模块包括可旋转的半导体基底层和覆盖在半导体基底层上的金属或类金属材料薄膜,光电探测模块向光面制备成光栅。本发明还公开了一种光谱测试方法,包括步骤:准直待测光谱的光束;转动光电探测模块,记录并分析每个转动角度对应输出的电信号,对应于光谱中波长的光强信息,实现待测光谱中各个波长光的光强信息测试。本发明具有高光谱分辨率、大工作波长范围和高集成度的光谱测试能力。

    一种电读出光学传感器
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109524486A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811138819.9

    申请日:2018-09-28

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 文龙 陈沁 李宝军

    Abstract: 本发明公开的一种电读出光学传感器,包括背金属电极层、半导体层、金属或类金属层;所述半导体层为主体部分,分为第一表面和第二表面;所述第一表面设置有凹槽结构,形成光栅;所述背金属电极层覆盖于半导体层第二表面;所述金属或类金属层覆盖于半导体层第一表面,组成光电管,用于宽波长范围高线性度光电流信号的产生;本发明构建窄带光吸收的光学传感结构与宽波长范围光电转换结构的直接集成,通过光电流的输出方式来实现便携式高精度的光学传感能力。

    氢气传感器、传感方法以及传感系统

    公开(公告)号:CN117554457A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210942125.0

    申请日:2022-08-05

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种氢气传感器、传感方法以及传感系统。所述氢气传感器包括肖特基结,金属表面设置有微结构;在光线照射下,肖特基结能够产生光电势,微结构能够产生表面等离子体共振;当氢扩散至半导体材料层和金属层的界面时,所述光电势发生变化。本发明利用肖特基结中的热电子对肖特基界面的物化性质非常敏感的原理,通过金属对氢气的敏化作用将氢气浓度信号加载为电信号,起到放大信号强度的作用,具有高灵敏性;同时,金属层对氢气的敏化作用,以及热电子过程的快速响应特性,都加快了氢气传感的响应速度;并且,本发明提供的氢气传感器可以低成本、大规模的制备,测试中仅需要低成本的光源,且可在常温下工作。

    光调制器
    19.
    发明公开
    光调制器 审中-实审

    公开(公告)号:CN115598866A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202110768555.0

    申请日:2021-07-07

    Inventor: 文龙 陈沁

    Abstract: 本发明公开了一种光调制器。所述光调制器包括衬底、导电氧化物层、介质层、金属层;所述衬底具有相背对设置的第一表面和第二表面,所述第一表面设有至少一个槽,所述槽的槽壁包括沿设定方向相对设置的两个壁面,且两个所述壁面之间形成85‑95°的夹角;所述金属层至少连续覆盖所述槽的槽壁;所述导电氧化物层和介质层叠设在衬底和金属层之间,并用于在所述衬底与金属层之间形成电连接;当使被调制光由所述衬底的第二表面入射,且在所述衬底和金属层间施加指定偏压时,能够调控所述光调制器对指定波长光的吸收,进而实现光信号的调制。本发明提供的光调谐器,提高了光调制器的调制效率。

    一种量子等离激元材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110079298A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910343059.3

    申请日:2019-04-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种量子等离激元材料及其制备方法和应用,属于光耦合技术领域。本发明提供的量子等离激元材料的制备方法,包括以下步骤:将银纳米线水溶液和CdSe-ZnS量子点水溶液混合后超声处理,得到混合溶液;在真空条件下,将所述混合溶液在基底上进行旋涂处理,得到量子等离激元材料。本发明以银纳米线作为等离子体波导,以CdSe-ZnS量子点作为量子发射器,构建了一种新的量子等离激元体系,而且本发明提供的量子等离激元材料的制备方法简单,通过旋涂技术,将量子点均匀分布在银纳米线上,得到了一种新的量子等离激元体系,解决了现有技术中量子等离激元材料制备方法复杂的问题。

Patent Agency Ranking