一种基于飞秒激光成丝的大幅面打标系统及打标范围标定方法

    公开(公告)号:CN109759714A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910042382.7

    申请日:2019-01-17

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于飞秒激光成丝的大幅面打标系统及打标范围标定方法,涉及大型机械件、飞机等大目标物打标领域。目前的打标系统普遍存在工作距离短、打标范围小等缺点。针对上述存在的问题,通过飞秒激光成丝技术有效增大了焦深,拓宽了打标范围。当待加工样品幅面较大时,采用长焦透镜聚焦飞秒激光,诱导产生长光丝,在整个光丝长度范围内,均可实现高质量打标。此外,打标范围的增大使得本系统也适用于曲面打标。

    基于荧光光谱的超高激光光强远程测量方法

    公开(公告)号:CN107340066B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710545272.3

    申请日:2017-07-06

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种基于荧光光谱的超高激光光强远程测量方法,该方法建立在测量337nm和391nm两条氮气荧光谱线强度之比的基础上,从氮气分子荧光辐射机制入手,理论推导337nm和391nm两条氮气荧光谱线强度比与飞秒激光峰值功率的关系,发现对应337nm和391nm的谱线强度比与飞秒激光脉冲的光斑半径和脉冲宽度没有关系,仅取决于激光脉冲峰值功率I0,最后经最小二乘法曲线拟合得到一个经验公式,通过该公式我们只要测量出337nm和391nm两条谱线的相对强度之比,将其代入经验公式,即可求得飞秒激光的峰值功率,该方法对许多强场激光物理实验中激光峰值功率的远程测量、远程大气传输以及气体检测等方面都具有很重要的意义。

    基于双光子荧光的三维成像装置以及成像方法

    公开(公告)号:CN107677653A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710734908.9

    申请日:2017-08-24

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: G01N21/6456 G01N21/6402 G01N2021/6463

    Abstract: 本发明涉及双光子荧光成像,提供一种基于双光子荧光的三维成像装置,包括激光器以及水槽,还包括荧光激发光路以及荧光接收光路,荧光激发光路包括焦点调节组件,荧光接收光路包括探测器,且于激光器与焦点调节组件之间的光路上设置有第一透镜,于焦点调节组件与水槽之间的光路上设置有第二透镜,于滤光片与探测器之间的光路上设置有第三透镜;还提供一种成像方法。本发明的激光器发出光在发散后通过焦点调节组件调节发出光水槽内荧光染料中焦点位置,且通过移动激发光在荧光染料中聚焦点位置,在发出光的焦点位置双光子被吸收,进而产生双光子荧光,双光子荧光的激发光波长较长,具有很深的穿透深度,可以在荧光染料内部形成任意的三维荧光图像。

    荧光碳量子点的制备方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107629787A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710705367.7

    申请日:2017-08-17

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供的荧光碳量子点的制备方法,将柠檬酸、谷胱甘肽及水形成的混合溶液在XX-X度中进行蒸馏,得到蒸馏液,将所述蒸馏液于XX-XX度保温反应,得到含有荧光N/S-CQDs的溶液,将所述荧光N/S-CQDs溶液进行透析,得到所述荧光碳量子点,上述荧光碳量子点的制备方法,制备方法简单,成本低廉,操作简便;且合成的N/S-CQDs的QY有很大幅度的提升,具有很强的抗光漂白性能,且pH值和盐度对N/S-CQDs的荧光强度几乎没有影响,这对于荧光N/S-CQDs在实际环境中的应用具有重要意义。

    散射光强分布探测系统
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107543781A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710545353.3

    申请日:2017-07-06

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供一种散射光强分布探测系统,其包括:沿光路依次顺序设置的氦氖激光器、光束准直模块、样品池、散射屏、透镜及探测器,由所述氦氖激光器发出的光束经所述光束准直模块准直后入射到所述样品池,所述光束射到所述样品池中的颗粒发生散射,形成不同的散射光强分布在所述散射屏上成像,经所述透镜成像在所述探测器上。所述散射光强分布探测系统无需造价昂贵的大幅面探测器或环形探测器,可以实现仅用市面上常见的探测器就可以实现散射光强分布探测,成本降低,装置简单。

    激光阵列扫描成像系统
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107219618A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710328051.0

    申请日:2017-05-11

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及扫描成像技术,提供一种激光阵列扫描成像系统,显微成像装置以及信号接收装置,还包括激光阵列产生装置,所述激光阵列产生装置包括接收准直后激光的相位板以及与所述相位板配合聚焦形成激光阵列的第一聚焦透镜,所述显微成像装置包括聚焦激光阵列至样品上的透镜组件以及反射携带样品信息的激光阵列二向色镜,所述信号接收装置包括接收所述二向色镜反射后激光阵列的第二聚焦透镜以及收集所述第二聚焦透镜透射光信号的探测器。本发明中通过利用相位板的激光阵列快速扫描成像技术,因其无损探伤、高分辨率、高成像速度、高性噪比以及三维层析探测的综合优势,在生物快速实时成像,活细胞检测等方面均有重要的应用价值和市场推广潜力。

    非晶硅PIN光电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN105244403B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201510670067.0

    申请日:2015-10-16

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 一种非晶硅PIN光电池,包括依次层叠的衬底、n型非晶硅层、i型非晶硅层、p型非晶硅层和亚微米银颗粒层。上述非晶硅PIN光电池,当亚微米银颗粒被入射光激发时,其内部的自由电子产生的局域表面等离子体共振效应,通过将亚微米银颗粒与依次层叠的衬底、n型非晶硅层、i型非晶硅层和p型非晶硅层结合相互作用,能够有效提高非晶硅PIN光电池的光谱响应能力。此外,还提供一种非晶硅PIN光电池的制备方法。

    光敏元件
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104485382B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410796003.0

    申请日:2014-12-18

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种光敏元件,包括半导体有源层、纳米孔阵列层、亚微米颗粒层、阳极和阴极,纳米孔阵列层设有贯穿纳米孔阵列层的纳米孔,纳米孔沿纳米孔阵列层的厚度方向延伸,半导体有源层、纳米孔阵列层和亚微米颗粒层依次层叠,纳米孔阵列层和亚微米颗粒层的两端对齐,阳极和阴极均位于半导体有源层上,且阳极和阴极分别位于纳米孔阵列层和亚微米颗粒层的两端。上述光敏元件,当亚微米颗粒被入射光激发时,其内部的自由电子产生的局域表面等离子体共振会使得该亚微米颗粒表面的局域电磁场被极大增强。通过亚微米颗粒结构和纳米孔阵列结构之间的局域表面等离子体共振耦合作用能够使得半导体产生的载流子数量增强,从而提高半导体的光电流强度,提高灵敏度。

    一种毒品检测装置
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105259154A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510744146.1

    申请日:2015-11-05

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供一种毒品检测装置,其包括发射激发光的光源模块、透射激发光反射荧光的二色镜、聚焦激发光于样品模块的自动对焦模块及探测模块;所述光源模块发射的激发光透过所述二色镜后被所述自动对焦模块聚焦于所述样品模块,所述样品模块中的样品分子受激产生荧光,荧光经所述自动对焦模块准直后射向所述二色镜,所述二色镜将荧光反射至所述探测模块。所述毒品检测装置采用自动对焦模块极大地减小了体积和重量,变焦能力更强,可在减少成本的同时提高检测速度,对人血液样品中的毒品进行快速、灵敏的检测。

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