-
公开(公告)号:CN113625475A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110820080.5
申请日:2021-07-20
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/光波导结合的微型光谱器件及光谱分析方法,属于集成光子与硅基光电子学领域。器件包括基板、核心吸收单元和信号控制处理单元,其中核心吸收单元包括光栅耦合器、光波导、石墨烯吸收层、隔离层、介质层及调谐电极。光栅耦合器与光波导连接,石墨烯吸收层、隔离层与光波导构成空间夹心结构,调谐电极与石墨烯及介质层电连接用于电学信号施加获取。本发明的微型光谱器件将石墨烯材料与光波导进行结合,以串联结构形式对入射光谱信号进行吸收并对光电信号进行处理。所设计结构在显著提升石墨烯光吸收的同时,实现了器件面向宽光谱信号的选择性吸收及相应光电信号分析重构,对于片上微型光谱芯片和微型光谱设备的开发提供思路。
-
公开(公告)号:CN106932271B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201710141031.2
申请日:2017-03-10
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提出一种基于逆向工程的球压试验压痕尺寸测量方法,特别涉及一种电气安全标准中用于考核非金属材料耐热性的球压试验压痕尺寸测量方法,方法包括:1)使用三维激光扫描仪扫描压痕样品表面,获取压痕样品表面三维点云坐标数据;2)对点云数据进行预处理;3)用基于三角网格参数化的B样条曲面拟合方法重建压痕曲面;4)剖切压痕曲面,获取压痕特征曲线;5)测量压痕直径。本发明方法可准确区分过渡压痕区与真实压痕区,精确测量压痕尺寸,测量精度高;采集得到待测压痕样品的点云数据后,通过算法自动完成后续的测量过程,测量速度快,操作简便;根据重建的压痕曲面形貌或压痕特征曲线的形态还可判断压痕形成过程中是否发生载荷偏压。
-
公开(公告)号:CN107117609A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710368001.5
申请日:2017-05-23
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B32/194 , G01N21/65
CPC classification number: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种带光学原位检测的石墨烯减薄装置,该装置设有减薄光路单元、激发光路单元、原位检测光路单元、工作台以及计算机等。减薄光路单元发出的第一激光束用于石墨烯的减薄,激发光路单元发出的第二激光束用于激发被加工区域的石墨烯产生拉曼散射。原位检测光路单元收集石墨烯产生的拉曼散射信号,并根据拉曼散射信号2D峰与G峰强度的比值及拉曼峰位置的偏移大小得到被加工区域石墨烯的层数与温度信息。本发明装置可同时对局部不均匀的石墨烯样品进行局部厚度测量与减薄,装置根据实际测得的被加工区域的石墨烯层数,调节激光功率与减薄时间,精确控制石墨烯的减薄层数,从而得到层数均匀、可控的石墨烯薄膜。
-
公开(公告)号:CN106970068A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710398683.4
申请日:2017-05-31
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/658
Abstract: 本发明公开了一种快速制备大面积表面增强拉曼散射基底的方法,包括1)在透明基底上制备光固化胶;2)将带有光固化胶的透明基底置于靶材上方,激光脉冲穿过透明基底和光固化胶后聚焦于靶材表面;靶材吸收激光脉冲后生成纳米颗粒沉积在光固化胶表面;3)曝光使光固化胶固化以使沉积的纳米颗粒固定在透明基底上;4)在纳米颗粒上沉积金属薄膜,形成金属纳米结构,得到表面增强拉曼散射基底。本发明使用脉冲激光将靶材生成的纳米颗粒直接沉积于透明基底表面,并可通过调控靶材与透明基底之间的距离,对纳米颗粒的大小进行选择,可控性好,实现了低成本、高效、快速地制备大面积的SERS基底,且制得的SERS基底灵敏度高、一致性好、背景信号纯净。
-
公开(公告)号:CN106947956A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710159904.2
申请日:2017-03-17
Applicant: 厦门大学
IPC: C23C16/26 , C23C16/48 , C01B32/186
CPC classification number: C23C16/26 , C01B2204/02 , C01B2204/04 , C01P2002/82 , C01P2004/61 , C23C16/483
Abstract: 本发明公开了一种层数可控的石墨烯微纳结构快速制备装置,包括激光控制及聚焦单元、温度监控单元、激光光斑监测单元、真空及流量控制单元、六轴精密平移台和气浮隔振平台;所述装置采用激光辅助的化学气相沉积的方法实现石墨烯微纳结构快速制备,制备过程可对制备参数:激光功率,激光光斑大小,基底运动速度,气体流量,真空腔腔压,基底局部温度场进行精密调节与监控,从而制备出高质量石墨烯微纳结构。本发明装置通过改变制备参数,可改变所合成的石墨烯的层数,实现层数可控的石墨烯微纳结构的制备;本装置还可以通过改变聚焦光斑的大小制备出不同线宽的石墨烯微纳结构。
-
公开(公告)号:CN106868471A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710159903.8
申请日:2017-03-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种使用双光束制备石墨烯图形的方法及装置,所述方法包括连续激光束与短脉冲激光束同时聚焦到镍基底表面,短脉冲光束在激光脉宽时间内迅速将镍基底表面的光束聚焦区域加热至石墨烯生长温度,汇聚的连续激光束的持续加热使得该区域的温度稳定保持在石墨烯生长温度,进行石墨烯合成;所述装置设有脉冲激光单元、连续激光单元、二向色镜、光束整形与聚焦单元、真空腔、气体流量控制单元及三轴精密平移台,可实现任意石墨烯图形的快速制备。本发明使用较小的激光功率密度便可完成石墨烯图形的制备,有效降低了装置的成本,且由于脉冲激光加热速度快,热影响区小,有效提高了所制备的石墨烯图形的边缘质量及制备速度。
-
公开(公告)号:CN104545793A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510043222.6
申请日:2015-01-28
Applicant: 厦门大学
IPC: A61B3/15
Abstract: 本发明涉及一种非接触式泪膜破裂时间测量装置和方法,设有结构光投射单元、第一分光镜、中心定位单元、第二分光镜、对焦单元、成像单元、壳体、底座、三维运动台。结构光投射单元将一定模式的结构光图样投射于泪膜表面,由成像单元采集经泪膜表面调制的结构光图像,并通过上位机软件检测所采集图像中结构光图样是否发生畸变或断裂,进而判断泪膜变薄及破裂的情况。本发明采用结构光检测的方法测量泪膜破裂时间,非接触的测量方式不会影响泪膜的稳定性,且装置可自动识别泪膜破裂时间测量的起点与终点,自动完成整个测量过程,使得测量结果客观准确。
-
公开(公告)号:CN103919532A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410168616.X
申请日:2014-04-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及一种用于睑板腺检测分析的眼科光学检测装置,设有多光谱成像系统,近红外照明系统,三维运动台,运动控制器,托盘,壳体,底座及上位机。多光谱成像系统内设有窄带双通道微滤光片,一次曝光可同时获取两张对应不同波长的睑板腺窄带光谱图像,且两张图像像素与像素自动对准,上位机软件通过图像融合算法,可将睑板腺图片的背景消去,使得睑板腺从周围组织中分割出来,方便医生对腺体形态的观察,并从消去背景的睑板腺图片上自动计算出腺体数量、腺体末端的丢失率、腺体缺失面积、腺体开口移位及腺体开口的阻塞率等指标,为睑板腺的诊断提供客观的诊断依据。
-
公开(公告)号:CN102168658A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110090722.7
申请日:2011-04-08
Applicant: 厦门大学
Abstract: 脚垫式发电装置,涉及一种发电设备。设有外壳、传动机构、转轴、支撑柱、踏板和发电系统;所述传动机构设有齿条、齿轮、齿轮轴、大锥齿轮、小锥齿轮、行星架、带齿棘轮、棘轮从动件、棘爪、周转轮系和飞轮;踏板安装在齿条顶部,支撑柱嵌入踏板中,支撑柱下设有回程弹簧;在齿条底部装有复位弹簧,齿条与齿轮啮合,大锥齿轮设在齿轮的输出水平轴的右侧;齿轮、大锥齿轮与齿轮轴周向固定;小锥齿轮位于大锥齿轮右下方;周转轮系设有齿圈、行星轮和太阳轮并设在小锥齿轮的传动轴上;行星轮与太阳轮啮合,行星轮与转轴为过盈配合;2个带齿棘轮的外齿轮啮合。
-
公开(公告)号:CN222454114U
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202421144110.0
申请日:2024-05-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本实用新型提供一种纱线张力自适应调节机械装置,包括框架,在框架上方设有一卷线机构,并在框架下方设有一送纱机构;所述卷线机构储存并输送纱线,所述送纱机构用于输送纱线以及传导纱线的走向;所述送纱机构下方有限位弹簧,用于防止张力变化过快时导致送纱机构偏离出预设范围;在所述卷线机构的上方设有一制动机构,所述制动机构用于实现最终张力的调节;所述制动机构两侧设置有第一张力反馈机构、第二张力反馈机构;所述第一张力反馈机构检测卷线盘头的实时线径,将检测到的线径变化量传递给制动机构,所述第二张力反馈机构实时检测纱线张力的变化,并将检测到的张力变化量反馈给制动机构。
-
-
-
-
-
-
-
-
-