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公开(公告)号:CN104134448B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410306921.0
申请日:2014-06-30
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了多波长叠层荧光数据存储器及其器件制作与读取方法,属于光信息存储技术。本发明的思路是利用入射激光照射在荧光存储器的待读的信息层上,当所述信息层上信息位的凹槽中的荧光介质吸收能量时产生荧光信号。该荧光信号,由于其不同于其他波长,最后在CCD探测器利用一个滤波片滤出除所待读的信息层激发的荧光波长以外的波长,确保CCD接收到只有待读信息层的荧光信号;在读完一层信息后,利用计算机控制滤波器切换至待读的信息层相对应滤波片。确保CCD接收到的荧光信号只有待读信息层的信号,从而达到选层的目的。
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公开(公告)号:CN104166249B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410349829.2
申请日:2014-07-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/015
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹波的光学调制器件,用于对太赫兹波进行调制。该光学调制器件包括由金属层以及附着于所述金属层一侧表面的本征半导体层所构成的复合层,该本征半导体在照射其表面的光强调制下的最大等离子体频率小于调制范围内的太赫兹波的频率;复合层上设置有亚波长孔阵列结构。本发明还公开了一种太赫兹波的光学调制方法,令太赫兹波由光学调制器件的本征半导体层一侧向另一侧发射;通过改变照射在光学调制器件的本征半导体层表面的光强,使得穿过光学调制器件后的太赫兹波的强度随之变化,实现太赫兹波的调制。本发明可在正常温度下实现太赫兹波的强度调制,且调制的频率和幅度范围大、调制速度快,实现成本低。
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公开(公告)号:CN105777788A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610219036.8
申请日:2016-04-08
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: C07F5/003 , C07C51/418 , C07C63/49 , G01N21/643 , G01N2021/6432
Abstract: 本发明提供了一种铕基金属有机框架六棱片及其制备方法与应用,该六棱片的化学式为Eu2C19H(14+2x)O(8+2x),其中x为0~7。其制备方法为先将六水合硝酸铕、9,9?二甲基芴?2,7?二羧酸以及十二烷基硫酸钠加入到N,N?二甲基甲酰胺、无水乙醇和水的混合溶剂中,搅拌至溶解,再将溶液转移至高压釜中,并在高压釜中加入基片,密封,然后将高压釜转移至60℃烘箱中,反应24~72 h,静置冷却,最后取出基片,在混合溶剂中浸渍后再经混合溶剂冲洗,晾干,得到铕基金属有机框架六棱片。所述六棱片可以用于检测2,4,6?三硝基苯酚和2,4?二硝基甲苯。本发明的铕基金属有机框架六棱片形状规则、单分散性良好,可应用于爆炸物检测。
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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:CN103196557B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201310092371.2
申请日:2013-03-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种光谱仪,属于光学测量技术领域。本发明的光谱仪包括沿光路入射方向依次设置的光学准直装置、分光器件、阵列式探测芯片,以及与所述阵列式探测芯片连接的数据采集与分析系统;所述分光器件包括透明基底,所述透明基底的至少一个表面上固着有至少一层透明涂层,所述透明涂层中包含有一组尺寸或形状不均匀分布的气泡。相比现有技术,本发明具有制作简单、实现成本低、便携性好,以及较高的分辨率和较宽的光谱测量范围的优点。
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公开(公告)号:CN103759829A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410000783.3
申请日:2014-01-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01J3/447
Abstract: 本发明公开了一种基于磁光调制的光谱测量装置,属于光学测量技术领域。本发明光谱测量装置包括沿入射光方向依次设置的第一偏振片、磁光调制器件、第二偏振片、光探测器。本发明还公开了一种使用上述装置的光谱测量方法,首先测量在不同磁场强度下进行磁光调制时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磁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、光谱定标,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: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:CN109639362A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811422464.6
申请日:2018-11-27
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H04B10/54 , H04B7/0456 , H04B7/0697 , H04B10/615 , H04B10/67 , H04B10/691
Abstract: 本发明公开了一种基于散射效应的多输入多输出光通信系统,包括发射端和接收端,发射端包括光强调制器和光信号发送阵列,接收端包括第一准直器件、散射器件、第二准直器件、探测器,以及信号处理单元。其中,第一准直器件使光信号发送阵列内各信号发送区域光源所发出的其中一束光以固定角度入射到散射器件表面的不同部位。本发明通过将光信号发送阵列分成许多个不同信号发送区域,各区域内光源所发射的信号光在经过散射器件之后分别投射在探测器不同信号接收区域内的像素元,从而利用多个光源发出的调制光进行多路信号的并行传输。最终,通过将像素元所测数据代入到多个矩阵方程复原原始信号。该技术可在实现照明功能的同时实现大容量信号的传输。
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公开(公告)号:CN105777788B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610219036.8
申请日:2016-04-08
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种铕基金属有机框架六棱片及其制备方法与应用,该六棱片的化学式为Eu2C19H(14+2x)O(8+2x),其中x为0~7。其制备方法为先将六水合硝酸铕、9,9‑二甲基芴‑2,7‑二羧酸以及十二烷基硫酸钠加入到N,N‑二甲基甲酰胺、无水乙醇和水的混合溶剂中,搅拌至溶解,再将溶液转移至高压釜中,并在高压釜中加入基片,密封,然后将高压釜转移至60℃烘箱中,反应24~72 h,静置冷却,最后取出基片,在混合溶剂中浸渍后再经混合溶剂冲洗,晾干,得到铕基金属有机框架六棱片。所述六棱片可以用于检测2,4,6‑三硝基苯酚和2,4‑二硝基甲苯。本发明的铕基金属有机框架六棱片形状规则、单分散性良好,可应用于爆炸物检测。
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公开(公告)号:CN105949224A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610327743.9
申请日:2016-05-17
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: C07F5/003 , C07B2200/13 , C09K11/06 , C09K2211/182 , G01K11/20
Abstract: 本发明涉及一种适用于超低温的自校准荧光温度传感材料及其制备方法。本材料具有如下结构通式[H2N(CH3)2]x[Eu(FOC)yLz],式中FOC为9‑芴酮‑2,7‑二甲酸根,H2N(CH3)2为二甲基铵阳离子,L为硝酸根或甲酸根,x‑2y‑z+3=0,0≤x≤1,1≤y≤2,0≤z≤2;其制备方法简单,利用含稀土无机盐与有机配体通过水热反应即可制得,条件温和,一步完成,采用单一金属,收率高。获得的单稀土金属有机框架材料具有高的检测温度灵敏度,可望作为一种新型的无需掺杂其他金属的荧光温度检测材料用于低温区域的温度检测。
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