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公开(公告)号:CN106880338A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710121531.X
申请日:2017-03-02
Applicant: 重庆大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于表面增强拉曼散射技术的肿瘤原位在线检测系统,包括检测光纤、为检测光纤提供激励光的激励光源、设置于检测光纤末端面的石墨烯层、通过从检测光纤中返回的拉曼散射光检测石墨烯拉曼光谱和被测物拉曼光谱的拉曼光谱仪;检测光纤末端面与石墨烯层之间设置有贵金属纳米粒子;利用石墨烯典型特征峰的移位大小可计算得到应力大小变化判断肿瘤细胞生长力大小;同时结合指纹库和返回来的拉曼散射光中包含了肿瘤细胞信息,可实现痕量肿瘤细胞的检测,提高检测的灵敏度,由于光纤的直径可制成很小,对肿瘤检测时,可以穿刺进入体内,实现原位实时在线的检测。
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公开(公告)号:CN106500890A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611061222.X
申请日:2016-11-28
Applicant: 重庆大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明涉及一种光纤法珀微型力传感器,包括不锈钢外壳,在不锈钢外壳两侧内壁上部设有两块对称的定位块,在不锈钢外壳左端偏上的部位设有一圆孔;在不锈钢外壳内设有硅基底,该硅基底内设有第一光纤准直器安装槽;其还包括:一光纤构件,由光纤准直器和连接在其左端的尾纤构成,光纤准直器伸入硅基底的第一光纤准直器安装槽内;一台阶固支梁的下面中部设有凸台,台阶固支梁下面两端分别与所述两块定位块一一对应接触;一压力膜的中部设有双面凸起触点,压力膜设在不锈钢外壳的上口并覆盖在台阶固支梁的上面,双面凸起触点与凸台的上面对应接触。本发明结构微型,能在高温高压条件下长期工作,且具有抗电磁干扰能力强,测量精度高等优点。
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公开(公告)号:CN102620829B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201210105894.1
申请日:2012-04-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于可编程MEMS微镜和单点探测器的傅里叶变换红外光谱仪,其采用宽带光作为光源,光源发出的光经过准直透镜准直成平行光照射到可编程MEMS微镜,可编程MEMS微镜通过偏转不同角度选择合适的反射光进入分束镜,经过分束镜的一路光到达平面反射镜,经过分束镜的另外一路光到达阶梯/斜面反射镜,从平面反射镜和阶梯/斜面反射镜反射回来的光依次经过分束镜,由汇聚透镜汇聚到单点探测器上,实现对干涉光强度的探测。通过驱动上述可编程MEMS微镜,使经过分束镜的透射光到达阶梯/斜面反射镜的不同位置,实现不同光程差干涉。单点探测器可依次获得不同光程差的干涉光强,利用傅立叶变换方法解调还原出光谱信息,从而实现对样品池待测物质的检测。
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公开(公告)号:CN103614566A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310677718.X
申请日:2013-12-13
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/242
Abstract: 本发明公开了一种从转炉钒铬渣中提取钒和铬的方法,1)向钒铬渣中加入Na2CO3并混合均匀后进行氧化焙烧,Na2CO3添加量按钒铬渣中V2O3/Na2CO3摩尔比为0.1~0.4控制,焙烧熟料磨细后用水浸出,得到一次焙烧浸出液和残渣;2)将残渣烘干磨细后作为第二步提取钒和铬的原料,向该残渣中加入Na2CO3并混合均匀后进行氧化焙烧,Na2CO3添加量按残渣中(V2O3+Cr2O3)/Na2CO3摩尔比为0.1~0.4控制,焙烧熟料磨细后用水浸出,得到二次焙烧浸出液;3)从两次焙烧浸出液中分别分离和提取出钒和铬。本发明工艺简单,钒和铬转浸率高、且便于钒和铬后续分离。
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公开(公告)号:CN102128812A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201010611888.4
申请日:2010-12-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供了一种基于激光远距离供能的痕量气体检测装置和方法,涉及环境监测技术领域;包括光源、分束镜、光探测器、光散射元件、无线传感器节点、信号处理电路和光谱分析处理模块;光源发出的激光经过分束镜分束,透射激光经过光散射器件给无线传感器节点供能,反射激光被光探测器接收,将光信号转换为电信号;经过光谱分析模块的处理分析,得到被监测空间的光谱信息;与光源数据库的光谱信息进行比较,识别出被监测环境中存在的被检测气体及其含量;本装置和方法充分利用了为无线传感器节点供能的激光光束,在设置有无线传感器节点的网络中集成环境痕量气体检测,提高环境监测装置的全面性和工作效率。
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公开(公告)号:CN102097497A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010607188.8
申请日:2010-12-27
Applicant: 重庆大学
IPC: H01L31/0216 , H01L31/0224 , H01L31/04
Abstract: 一种高转换效率的太阳能电池,属于半导体材料应用领域。本发明是在太阳能电池原有的增透膜中形成有周期性的纳米结构(如纳米线光栅、纳米孔阵列)。这种纳米结构能够降低增透膜的等效折射率,使增透膜的折射率能够与衬底相匹配从而提高膜的抗反性,增加太阳能电池的光吸收,从而提高太阳能电池的转换效率;理论分析表明采用纳米结构增透膜后太阳能电池的转换效率在400nm-1000nm有较大的提高,特别是在短波段有很大的提高;本发明只需要在传统太阳能电池加工工艺的基础上使用光刻和刻蚀就能够实现,和传统的太阳能电池的加工工艺相兼容,能够广泛应用于光伏产业。
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公开(公告)号:CN101509869B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200910103384.9
申请日:2009-03-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种基于可编程微镜阵列的可见-近红外光谱探测方法,包括光源、样品池、色散元件,成像装置、可编程微镜阵列、单点可见光探测器和单点近红外探测器;光源发出的光经样品池入射到色散元件上,色散后的各波长光经成像透镜后平行入射到可编程微镜阵列上,可见光波段和近红外波段分别对应于微镜阵列的可见光微镜阵列单元和近红外光微镜阵列单元,通过施加驱动电压对可见光和近红外光阵列单元同时进行调制,使可见光按时间次序进入见光探测器,同时近红外光按时间次序进入红外光探测器,即得到物质的可见光和近红外光的光谱信息。本仪器具有价格低廉、体积小、响应速度快、便携使用、可同时实现可见光波段和近红外波段探测等优点。
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公开(公告)号:CN101504364A
公开(公告)日:2009-08-12
申请号:CN200910103382.X
申请日:2009-03-13
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: G01J3/02 , G01J3/0229
Abstract: 一种基于MEMS光栅光调制器线阵的红外光谱监测系统,包括光源、色散元件、光栅光调制器线阵、探测器等。光源发出的光,经过准直系统入射到光栅上;不同波长的光衍射角度不同,各种波长的衍射光经过成像系统后入射到可编程光栅光调制器线阵上,通过施加电压对光栅光调制器线阵进行操作,使其具有对不同波长光的衍射状态进行控制的功能,安置在探测面上的单点探测器即可依次获得各种波长的光强或几种波长光的合成光强,从而实现对被检物质的红外光谱监测。本系统采用了一种新的光路系统,不使用价格昂贵的红外探测阵列,仅需要单点红外探测器,具有价格低廉、体积小、响应速度极快、精度高、功耗低、便携使用等优点。
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公开(公告)号:CN116709202B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202310774030.7
申请日:2023-06-28
Applicant: 重庆大学
IPC: H04W4/029 , H04W4/02 , H04W4/33 , H04W72/044
Abstract: 本发明涉及一种基于毫米波波束模式轨迹的室内3D指纹定位方法及系统,属于室内定位技术领域。该方法通过建立针对通信双方特定位置的波束模式轨迹信息,建立方向指纹,利用两台毫米波接收设备已知的间距信息,计算出特定发送设备的3D位置,实现高精度室内3D定位;该方法包括以下步骤:进行预定义设备、进行室内定位。本发明基于毫米波等高频载波通信的独特特性实现高精度低复杂度室内定位,能够很好的契合未来5G/6G通信技术的发展,在未来5G/6G毫米波无线通信场景下的停车场定位,智能工厂,智能农场等实用领域,具有良好的扩展性与商业价值。
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公开(公告)号:CN116963056B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202310774006.3
申请日:2023-06-28
Applicant: 重庆大学
IPC: H04W12/06
Abstract: 本发明涉及一种具有隐私保护的跨域切换认证方法及系统,属于网络安全技术领域。该方法包括以下步骤:S1、对系统进行初始化,系统中的实体包括用户UE、接入点AP(初始接入点S_AP和目标接入点T_AP)以及运营商代理OA(归属网络运营商代理H_OA和拜访域网络运营商代理V_OA)3种实体;S2、注册和切换准备:在这个阶段,UE进行网络注册并为将来的切换认证做准备;S3、进行跨域切换认证,当UE漫游到另一个网络域时,会和该网络域进行相互认证和密钥协商;S4、更新阶段:由假名PIDUE更新和CHUE更新两部分组成。本发明不仅可以应用于6G异构网络实现高效跨域切换认证,还能保护用户隐私,为6G异构网络的普及奠定了基础。
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