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公开(公告)号:CN109188669B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201811172847.2
申请日:2018-10-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于无衍射超分辨光束照明的非标记远场超分辨显微系统及方法,其包括无衍射超分辨光束照明模块、样品二维扫描模块、显微光学模块、超分辨成像模块。其照明光源采用无衍射超分辨光束,具有工作距离大、照明光束传播距离远、照明光束穿透性强、光束的横向半高全宽小于衍射极限;并采用共聚焦模式,实现一种无需标记的远场超分辨成像系统和方法;并可以实现对透明样品的三维层析成像,横向分辨率小于衍射极限,分辨率优于λ/5。可应用于生物样品的非标记超分辨显微成像、也可以应用于工业相关超分辨显微检测等领域。
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公开(公告)号:CN109709666A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910138173.2
申请日:2019-02-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种基于超分辨透镜的非标记远场超分辨显微系统及方法,在反射工作模式下,其包括光源模块、超分辨平场扫描物镜模块、样品二维扫描模块、非标记显微探测模块、相衬模块、高速信号采集模块、扫描控制模块、显微监控模块和计算机及软件模块;在透射工作模式下,其光源模块、超分辨光束透射照明模块、超分辨平场扫描物镜模块、样品二维扫描模块、非标记显微探测模块、相衬模块、高速信号采集模块、扫描控制模块、显微监控模块和计算机及软件模块。其采用超分辨平场扫描物镜、超分辨照明透镜,在共聚焦模式下,实现三维样品的非标记超分辨分辨率显微图像快速获取,横向分辨率小于衍射极限。
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公开(公告)号:CN104795411B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510178299.4
申请日:2015-04-15
Applicant: 重庆大学
IPC: H01L27/144 , H01L31/115 , H01L31/028
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹探测器,更具体的说,本发明涉及一种栅控石墨烯纳米带阵列THz探测器及调谐方法:探测器包括底栅极1和低阻硅衬底2以及设置于衬底上的双层石墨烯纳米带阵列3、源漏电极4和5、绝缘层6、顶栅极7‑9、驱动电路10;调谐方法是利用侧向限制与垂直电场作用下双层石墨烯的能隙双重调控机制,构建不同宽度的栅控双层石墨烯纳米带阵列,改变栅压,实现太赫兹波的分段同步扫描,达到宽带探测的目的;形成的太赫兹探测器及调谐方法具有灵敏度高、响应快、探测带宽大、调节灵活、结构简单、便于集成、体积小、可在室温下工作的优点,可广泛应用于安检、缉毒、反恐、医学成像、无损检测、电子对抗、雷达、遥感、外层空间宽带通信等领域。
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公开(公告)号:CN104795410B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510175481.4
申请日:2015-04-15
Applicant: 重庆大学
IPC: H01L27/144 , H01L31/115 , H01L31/028
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹传感器,更具体的说,本发明涉及一种基于光波导的石墨烯太赫兹传感器:包括底栅极和低阻硅衬底以及设置于衬底上的下绝缘层、石墨烯纳米带阵列、源漏电极、上绝缘层、顶栅极、光波导结构、入射耦合光栅、出射耦合光栅和驱动电路;利用石墨烯材料具有高载流子迁移率、电子无散射传输、能隙可调的光电特性,采用石墨烯纳米带和p‑i‑n光电探测结构;利用光波导收集、传输、汇聚光的特性,设计了大面积光波导和石墨烯纳米带阵列的复合结构。本发明太赫兹传感器具有光能利用率高、灵敏度高、响应快、可在室温下工作、结构简单、便于集成、体积小的优点,可广泛应用于安检、缉毒、反恐、医学成像、无损检测、电子对抗、雷达、遥感、外层空间宽带通信等领域。
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公开(公告)号:CN104795410A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510175481.4
申请日:2015-04-15
Applicant: 重庆大学
IPC: H01L27/144 , H01L31/115 , H01L31/028
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹传感器,更具体的说,本发明涉及一种基于光波导的石墨烯太赫兹传感器:包括底栅极和低阻硅衬底以及设置于衬底上的下绝缘层、石墨烯纳米带阵列、源漏电极、上绝缘层、顶栅极、光波导结构、入射耦合光栅、出射耦合光栅和驱动电路;利用石墨烯材料具有高载流子迁移率、电子无散射传输、能隙可调的光电特性,采用石墨烯纳米带和p-i-n光电探测结构;利用光波导收集、传输、汇聚光的特性,设计了大面积光波导和石墨烯纳米带阵列的复合结构。本发明太赫兹传感器具有光能利用率高、灵敏度高、响应快、可在室温下工作、结构简单、便于集成、体积小的优点,可广泛应用于安检、缉毒、反恐、医学成像、无损检测、电子对抗、雷达、遥感、外层空间宽带通信等领域。
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公开(公告)号:CN104729995A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510175317.3
申请日:2015-04-15
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种光谱探测设备,更具体的说,本发明涉及一种基于可编程微镜阵列菲涅尔波带片的微型光谱仪:光源1出射的光经过准直透镜2和样品池3入射到微镜阵列4,微镜阵列显示嵌入式系统5编程生成的菲涅尔波带片的图像,光被微镜阵列上生成的波带片色散并聚焦,通过光阑6到达单点探测器7完成光谱的探测。由于嵌入式系统可以按照编好的程序,动态调节微镜阵列上生成的菲涅尔波带片参数,使得不同波长的光分时聚焦通过光阑进入单点探测器。本发明具有结构简单紧凑、集成容易、体积小、易调节、成本低等特点,可广泛应用于农业、食品、医疗、制药、石化、环境、宇航等领域。
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公开(公告)号:CN103955056A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410116373.5
申请日:2014-03-26
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及光调制器技术领域,具体涉及一种光栅光调制器及其制造方法和阵列。SMA驱动的双稳态反射镜平动式光栅光调制器包括基底和其上的绝缘层;位于绝缘层之上由支撑梁支撑具有反射面的可动平板,由施加到支撑梁或的偏压驱动做垂直上下移动;支撑梁由梁体和支撑柱组成,梁体的中部与可动平板连接,梁体的材料为形状记忆合金SMA;一个固定光栅,罩于上述部件组成的结构单元之上。本发明利用形状记忆合金在加电升温后材料可以变形到预设的形状,形成双稳态特性,达到减低光栅非稳态位置驻留引起的位置漂移和防止粘附失效发生的目的,同时具有驱动电压低,可以和常规数字芯片驱动电路兼容、大行程、驱动力大的优点。
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公开(公告)号:CN102819975B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210331804.0
申请日:2012-09-10
Applicant: 重庆大学
IPC: H01L23/367 , G09B21/00
CPC classification number: H01L2924/0002 , H01L2924/00
Abstract: 本发明提出了一种基于温度控制的盲文显示装置,属于盲文显示领域。该装置中盲文显示屏包括由多个温显单元组成的温显阵列层以及由多个半导体制冷片组成的半导体制冷片层,每一温显单元的下表面均设置有一个半导体制冷片;此外,本发明将根据文字信息对应的盲文触点,确定各半导体制冷片冷端的设定温度,并将半导体制冷片冷端的当前温度与其设定温度之进行比较,通过PID调节使得PWM发生器生成多组PWM脉冲并分别加载在各半导体制冷片的两端,由此实现对应温显单元的冷热显示,其中温显单元为冷极时表示盲文触点的平点,温显单元为热极时表示盲文触点的凸点。本发明的结构简单,制造成本低且盲文显示过程的稳定性好,转换效率高。
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公开(公告)号:CN102175327B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201110033824.5
申请日:2011-01-31
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: G01J3/4535 , G01J3/4532
Abstract: 本发明提出一种平动光栅光阀傅里叶微型光谱仪,采用MEMS技术,光谱分析技术,傅里叶数字变换技术;系统中包括光源,准直系统,成像系统,可编程空间光调制器阵列,和单个探测器件;激光波面到调制器处,会发生波面分割,一部分光从上表面反射,另一部分从下表面反射,两束为相干光发生干涉;通过静电驱动改变可编程空间光调制器上下表面之间的高度差,从而改变相干光光程差,实现干涉条纹调制;由单探测器测得光能量变化,利用傅里叶数字变换技术和光程差校正技术,测得样品信息;无需使用传统分光光栅或离子分束器,实现单一器件既分光又选通双重功能,简化系统,缩短光路,使得器件结构加紧凑,集成度高,可广泛应用于各类生产研究中。
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公开(公告)号:CN102175322B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201110033800.X
申请日:2011-01-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种基于光栅平动式光调制器的成像光谱仪,可使用线阵探测器。包括接收光学系统、色散元件、成像镜、光栅平动式光调制器阵列、会聚镜、探测器;目标物的辐射信息通过所述接收光学系统按不同时间顺序逐行成像在色散元件上,经色散元件分光后再经过成像镜成像到可编程光栅平动式光调制器线阵上,通过对光栅平动式光调制器线阵编程逐行驱动,使不同波长的光分时顺序通过,并经过会聚镜会聚到探测器上,最后通过数据合成得到目标物的空间维信息和光谱维信息。该光谱仪具有体积小、重量轻、价格便宜、速度快、分辨率高的优点,可广泛用于航天航空遥感、工业、农业、生物医药、物质分析与分类、宇宙与天文探测、环境与灾害监测、大气探测以及军事目标的搜索与跟踪等领域。
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