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公开(公告)号:CN117705770A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311459162.7
申请日:2023-11-03
Applicant: 上海科源电子科技有限公司 , 上海理工大学 , 上海之江生物医药科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种荧光多通道一体化多功能小型检测器,包括样品激发单元、驱动电机单元、样品池、荧光接收单元、吸光度检测单元以及电子控制单元,样品激发单元由光源、准直透镜一、调制片转盘、聚焦透镜一、光纤一与八通道滤光片转盘一组成;两个八通道滤光片转盘之间通过驱动电机驱动的伞齿轮连接;荧光接收单元由准直透镜二、八通道滤光片转盘二、聚焦透镜二、光电倍增管模块组成;吸光度检测单元由聚焦透镜三和光电二极管模块组成;该检测装置可以同时进行八通道荧光检测与吸光度检测,实现对待测样品中特定物质的定性或定量分析,适用于荧光样品和非荧光样品,具有低成本,小型化的特点,对实现多通道生物化学物质检测与分析具有较大应用前景。
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公开(公告)号:CN116088139A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310072418.2
申请日:2023-01-17
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明本发明涉及光学元件技术领域,尤其涉及一种双波长全息光存储光学头物镜。所述物镜从物面到像面依次排列为非球面镜和球面镜,用于双波长下工作,所述非球面镜和球面镜的光轴重合,本发明提供的双波长全息光存储光学头物镜不仅达到8.1mm的入瞳直径,且针对全息光盘材料设计,在全息材料上两个波长都有良好的聚焦效果和分辨能力;所述物镜仅由两片透镜组成,重量轻且体积小,伺服系统能够带动整体物镜移动。
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公开(公告)号:CN111766647B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010620366.4
申请日:2020-06-30
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超表面的艾里光束发生器,涉及光学技术领域,包括一束入射光和用于将入射光转换为艾里光束的超表面器件;其中对于基于几何相位设计的艾里光束发生器,所述入射光为圆偏振光;对于基于传播相位设计的艾里光束发生器,所述入射光可为任意偏振光;在所述的超表面器件上加载立方相位和菲涅尔透镜相位可产生单个艾里光束,通过额外加载达曼光栅相位可以产生艾里光束阵列。和以往紧贴着超表面产生艾里光束的器件比起来,本发明可设计出在超表面后方任意距离处产生艾里光束的器件;和传统的基于空间光调制器方法产生的艾里光束相比,本发明所设计的器件具有更高的相位精度从而能够产生具有更长无衍射距离的艾里光束。
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公开(公告)号:CN108957965A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810915435.7
申请日:2018-08-13
Applicant: 上海理工大学
IPC: G03F7/20 , G11B7/0045
Abstract: 本发明公开了一种复合材料相位板的加工制作方法。首先使用飞秒激光双光子吸收原理,在光刻胶内部逐点逐层进行固化形成螺旋状或双斜坡状光刻胶相位板,然后将光刻胶相位板内嵌在圆柱腔内部,灌入合适的透明介质液体,形成复合材料相位板。使用本发明的方法制得的复合材料的相位板,可以被应用于双光束超分辨光存储光路系统中,也可以被应用于受激发射损耗荧光显微系统(STED)中,起到调整光束相位分布的作用。更进一步地,使用本发明制得的复合材料相位板,可以在多个波长组合下工作。
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公开(公告)号:CN108665909A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810443115.6
申请日:2018-05-10
Applicant: 上海理工大学
IPC: G11B7/1365 , G02B5/30
Abstract: 本发明公开了一种小型化双光束超分辨光存储光路系统中相位板及装置,涉及小型化双光束超分辨光存储光路系统领域,其特征在于,包括由两个不同折射率的透明材料通过特定的结构拼合组成,当写入诱导记录光和写入抑制记录光同时经过所述相位板时,所述写入诱导记录光的相位在垂直于传播方向的平面上不随空间位置改变,而所述写入抑制记录光的相位在不同的位置随着所述相位板的高度呈现相应的分布,该所述相位板作用于两种不同的波长,当圆偏振光入射到该所述相位板并经过物镜聚焦之后,可以将所述写入诱导记录光聚焦为实心光斑,并将所述写入抑制记录光聚焦为空心光斑,实现了只对写入抑制记录光进行相位调制而保持写入诱导记录光的相位不变。
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公开(公告)号:CN108597544A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810444120.9
申请日:2018-05-10
Applicant: 上海理工大学
IPC: G11B7/1365
Abstract: 本发明公开了一种多光束超分辨光存储的小型化光路系统,包括光源部分、耦合部分、光斑调节部分以及目标介质,所述光源部分产生多个光束,通过所述耦合部分以及所述光斑调节部分,最终达到所述目标介质上,其特征在于,所述耦合部分包括二向色镜、消色差耦合镜和单模保线偏光纤,所述多个光束依次通过所述二向色镜、所述消色差耦合镜和所述单模保线偏光纤,以实现所述多个光束的自动重合和光场强度分布的效果。本发明结构简单,有效减少客观环境因素变化导致的光斑质量、准直性和重合程度的降低,使得光存储系统的可靠性增加,使得实际分辨率可以接近理论设计分辨率。
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公开(公告)号:CN106014072A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610332650.5
申请日:2016-05-18
Applicant: 上海理工大学
IPC: E05F15/70 , E05F15/77 , E05F15/603 , H04N7/18 , H04W4/14
CPC classification number: Y02D70/122 , E05F15/70 , E05F15/603 , E05F15/77 , E05Y2201/652 , E05Y2400/30 , E05Y2400/628 , E05Y2400/664 , E05Y2900/148 , H04N7/183 , H04W4/14
Abstract: 本发明涉及一种基于移动通信全球系统的窗户自动控制装置,包括主控制模块、GSM模块、作为检测单元的摄像头、太阳能供电单元、报警装置及机械传动单元,GSM模块通过GSM网络与基站远程双向通信,摄像头采集信号送主控制模块,主控制模块接收并解析摄像头采集信号,主控制模块根据异常驱动的报警装置,并经由GSM模块以短信的形式发送异常通知至基站报警,同时输出驱动信号的机械传动单元中的电机,控制电机正反转动,开关窗户,太阳能供电单元给装置供电。根据异常驱动相应的警报模块并经由GSM模块以短信的形式发送异常通知至移动终端或报警,实现了窗户全自动控制。安全、方便、节能、人性化的原则进行,可使现代生活显著提高。
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公开(公告)号:CN105467479A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610089178.7
申请日:2016-02-17
Applicant: 上海理工大学
IPC: G02B3/00
CPC classification number: G02B3/0037
Abstract: 本发明提出一种表面等离子体透镜,包括基底和形成在所述基底上的金属膜层;在所述金属膜层上表面形成有主环形槽,在所述主环形槽的槽底且沿主环形槽的周向形成有副环形槽,所述主环形槽和副环形槽的环心连线垂直于所述金属膜层上表面,所述主环形槽的外径大于所述副环形槽的外径,所述副环形槽的底部端面高于所述金属膜层的下表面。本发明解决了现有技术为了提高效率而使表面等离子体透镜的结构复杂,体积大的问题,该表面等离子体透镜结构简单,体积小,利于小型集成。
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公开(公告)号:CN117517279A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311513728.X
申请日:2023-11-14
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种多通道荧光检测装置,包括:光学头,内部设有激光二极管和多个光学镜片,包括准直透镜和物镜,可将激光准直并聚焦进入样品,从而激发荧光;样品池,设置在光学头的激光光路后,用于放置待测样品;荧光接收模块,设置在样品池侧面,与激光光路相对垂直的位置,用于接收待测样品激发产生的荧光信号,包括多通道滤光片转盘、聚焦透镜和光电探测器;电子控制模块,与激光二极管和光电探测器通信连接,包括光学头驱动电路、单片机和信号处理电路,其中,电子控制模块中还设有通过I2C的通信方式与单片机连接的模数转换芯片,模数转换芯片将信号处理电路处理后的荧光信号转换为数字信号并传输至单片机进行数据处理与分析得到检测结果。
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公开(公告)号:CN105591269B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201610136231.4
申请日:2016-03-10
Applicant: 上海理工大学
IPC: H01S3/08
Abstract: 本发明涉及一种宽带表面等离子体逻辑输入源,包括基底层‑金属层,基底层为低折射率材料,金属层形成在基底层的上侧,在金属层用聚焦离子束刻蚀出数个四个角光滑的矩形环以及矩形环两侧的波导,其中这些四角光滑的矩形环可以平行排列,也可以垂直排列。刻蚀在金属层的四角光滑的矩形环以及矩形环两侧的波导形成一个宽带表面等离子体逻辑输入源。这样的输入源,光场在空气介质与金属的交界面共振,由于金属层具有四角光滑的矩形环结构以及矩形环两侧的波导,共振电磁波与该环形结构谐振,环形的谐振腔使得光场有较强的束缚能力;由于特定的波长光场被限制在金属表层,并循环传播,可以有效的减小器件的尺寸;另外在宽带情况下,有部分光沿着矩形环两侧的波导从端口传出,从而实现逻辑门。
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