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公开(公告)号:CN114184575A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111458381.4
申请日:2021-12-02
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/41 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种基于金属光栅太赫兹超表面的液体折射率传感系统,包括用以液体折射率检测的高阻硅棱镜耦合式金属光栅太赫兹超表面传感装置和实时对探测到的太赫兹光谱信息进行可视化与处理的后处理系统。本发明以金属光栅太赫兹超表面为载体,通过高阻硅棱镜耦合器激发出金属光栅太赫兹超表面上高动量的表面等离子体激元(SPP)波,利用该SPP波极强的介电敏感性来实现金属光栅表面凹槽中待测液体样品折射率的传感检测,不仅大大提高了传感系统的传感灵敏度,而且最大程度缓解了极性液体对太赫兹波的强吸收,实现对液体样品折射率的有效传感检测。
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公开(公告)号:CN113520296A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110808468.3
申请日:2021-07-16
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种用于疾病诊疗的光学成像装置及其工作方法,该装置包括飞秒激光器、光开关、OCT光源、1×2光纤耦合器、2×2光纤耦合器、光纤探头、病灶样品、第一反射镜、第一光纤准直器、第二光纤准直器和光谱仪,1×2光纤耦合器同时设置在飞秒激光器的光出射方向下游和OCT光源的光出射方向下游,飞秒激光器与1×2光纤耦合器之间设置光开关,2×2光纤耦合器的光源侧光路分两路,一路设置1×2光纤耦合器,另一路依次设置第二光纤准直器和光谱仪,2×2光纤耦合器的物侧光路也分两路,一路依次设置光纤探头和病灶样品,另一路依次设置第一光纤准直器和第一反射镜。该装置有利于对病灶进行实时成像。
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公开(公告)号:CN104633095A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510081437.7
申请日:2015-02-15
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种脉动式无级变速器的调速机构,其特征在于:包括动力输入的蜗杆、调速轴及用以安设调速轴的齿条架,所述调速轴上通过键还分别连接有同心的蜗轮和齿轮,所述蜗轮与蜗杆形成蜗轮副,所述齿条架上安设有可相对齿条支架滑动且动力输出的齿条,所述齿轮与齿条形成齿轮副。本发明不仅调速方便,传动平稳可靠,结构简单、体积小,可在静态或动态中调速,且具有反向自锁性能。
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公开(公告)号:CN118789897A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411228465.2
申请日:2024-09-03
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出一种表面穿孔的蜂窝铝芯吸声板,所述吸声板包括背板层(7)、穿孔面板层(3),还包括由背板层、穿孔面板层之间的多个竖向的蜂窝铝芯形成的蜂窝铝芯层(5);所述蜂窝铝芯层内有多个吸声空腔(31);所述穿孔面板层为为吸声板的吸声面,其设有多个与吸声空腔相通且用于传声的小孔(30);噪声经小孔进入吸声空腔后,吸声空腔以反射、摩擦、共振作用消耗噪声声能以形成降噪效果;本发明能提高吸声板在恶劣环境下的适应能力,可提高吸声板各层粘结强度,提高吸声板两侧面板的耐热性、耐腐蚀性和硬度,同时保障吸声板的降噪性能。
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公开(公告)号:CN118336391A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410506122.1
申请日:2024-04-25
Applicant: 福州大学
IPC: H01Q15/00 , G01N21/3581
Abstract: 本发明涉及一种用于液体和分子检测的太赫兹超材料,包括可在太赫兹波段支持多重共振的金属膜结构,所述金属膜结构由多个单元周期阵列组成,各个单元上分别开设有H型孔洞,从而形成太赫兹波段的多重共振结构;当采用所述太赫兹超材料对太赫兹波进行电磁诱导时,所述太赫兹超材料垂直放置于入射太赫兹脉冲和出射太赫兹脉冲之间。该太赫兹超材料有利于实现对液体和分子的高灵敏检测。
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公开(公告)号:CN117269097A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311229068.2
申请日:2023-09-22
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3577 , G01N21/3586 , G01N21/552
Abstract: 本发明涉及一种基于金属微结构热点捕获的增强太赫兹吸收谱装置及其实现方法,包括用于增强样品在太赫兹波段吸收谱的PE棱镜耦合式金属微结构太赫兹超表面装置,所述PE棱镜耦合式金属微结构太赫兹超表面装置包括太赫兹发射器、PE棱镜、基于金属微结构的太赫兹超表面和太赫兹接收器,所述PE棱镜设置在装载了样品的太赫兹超表面的上方,所述太赫兹发射器、太赫兹接收器分别设置于PE棱镜的两端。该装置有利于增强样品在太赫兹波段吸收谱。
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公开(公告)号:CN117091945A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311293487.2
申请日:2023-10-08
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出一种基于太赫兹光谱的应力原位无损检测装置,用于实现对试样不同角度入射的太赫兹应力原位无损检测;包括太赫兹模块、信号处理系统、装置旋转模块、试样夹具和直线位移模块;所述太赫兹模块由太赫兹发射器和太赫兹接收器组成,分别位于检测装置的前后两端,用于发射太赫兹波和接收太赫兹波;所述信号处理系统用于处理应力施加过程中采集到的太赫兹信号;所述装置旋转模块用于配合试样夹具固定试样和调整试样的旋转角度;所述直线位移模块用于使夹具随着直线伺服位移电机运动时候沿着同一个方向移动而不产生偏移,确保试样位移时候的水平度;所述试样夹具由两组夹具组成,分别为:固定试样夹具和活动试样夹具。
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公开(公告)号:CN116223431A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310243093.X
申请日:2023-03-14
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种基于双层太赫兹超材料的宽带透射检测装置及其使用方法,包括沿X轴方向相对设置的第一移动夹具和第二移动夹具,第一移动夹具安装在沿X轴方向移动的一维移动平台上,一维移动平台安装在光学平台上,第一移动夹具上设有样品保持架,样品保持架的中部设有以利于太赫兹波穿过的第一中心镂空;第二移动夹具设在太赫兹光谱系统的竖直固定座并沿Y轴和Z轴方向移动,第二移动夹具上设有以利于太赫兹波穿过的第二中心镂空,双层太赫兹超材料分别设在样品保持架和第二移动夹具上。本发明设计合理,实验过程中能够方便、快速地调整超材料之间的相对位置使层间的单元孔较好地对齐,减小实验误差,从而达到更好的宽带滤波效果。
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公开(公告)号:CN115682961A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210853898.1
申请日:2022-07-12
Applicant: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 , 福州大学
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明涉及一种基于光学相干层析的自润滑轴承涂层厚度检测系统及方法,该系统包括:钨卤素灯光源模块,用于发射光束;第一凸透镜,用于将钨卤素灯光源模块的发射光准直为平行光束;迈克尔逊干涉仪模块,用于将光束分束为强度相等的两束光,作为参考光、探测光分别汇聚于参考镜、待测轴承涂层表面,反射后重合发生干涉,形成干涉光束;以及二维光谱仪模块,包括反射镜、反射式光栅、柱透镜和面阵CCD相机,干涉光束经反射镜传播至反射式光栅,并按波长在空间分光后由柱透镜汇聚成干涉谱线,由面阵CCD相机采集获得二维干涉光谱条纹,进而获得轴承涂层厚度信息。该系统及方法有利于对自润滑轴承涂层厚度进行非接触无损检测,测量速度快,检测精度高。
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公开(公告)号:CN113450342B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110810785.9
申请日:2021-07-16
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于光学相干断层扫描的生物组织轮廓成像方法,包括以下步骤:步骤S1:采用OCT设备对生物组织区域进行扫描成像,获取生物组织区域光学干涉信号;步骤S2:采用小波包分解对光学干涉信号进行分解,对分解后的信号求解其能量特征,然后选取能量特征大的分量进行信号重构;步骤S3:根据重构后的信号来构建生物组织轮廓,对生物组织区域进行成像。本发明通过小波包能量分解重构信号,可有效去除噪声,提高影像分辨率。
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