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公开(公告)号:CN103499852B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310470036.1
申请日:2013-10-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所 , 上海宽带技术及应用工程研究中心
Abstract: 本发明公开了可见光通信用蓝光滤膜,其结构为:在基片上依次为宽通带干涉截止滤光膜、高反射膜和减反膜,它大幅降低了可见照明光和背景辐射进入探测器形成的噪声。同时,本项目蓝光滤膜对蓝光信号透过与可见照明光截止的边界陡峭、准确,使得在最大程度上滤掉可见照明光和近红外干扰时,对蓝光信号的损失最小,显著地提高了可见光通信的效率和信噪比,对可见光通信等领域的发展与应用非常有利。
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公开(公告)号:CN103499852A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310470036.1
申请日:2013-10-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所 , 上海宽带技术及应用工程研究中心
Abstract: 本发明公开了可见光通信用蓝光滤膜,其结构为:在基片上依次为宽通带干涉截止滤光膜、高反射膜和减反膜,它大幅降低了可见照明光和背景辐射进入探测器形成的噪声。同时,本项目蓝光滤膜对蓝光信号透过与可见照明光截止的边界陡峭、准确,使得在最大程度上滤掉可见照明光和近红外干扰时,对蓝光信号的损失最小,显著地提高了可见光通信的效率和信噪比,对可见光通信等领域的发展与应用非常有利。
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公开(公告)号:CN119310754A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202310863626.4
申请日:2023-07-13
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本公开提供一种分光器件及其制备方法,涉及光学元件技术领域。其中,分光器件包括:滤光片,用于将入射光过滤为至少一个特定波长的光;以及设置在滤光片一侧的光栅,用于将入射光过滤为特定偏振方向的光;其中,光栅包括呈线性阵列分布的多个栅条、以及位于多个栅条之间的第一金属层,并且,栅条包括介质层、以及覆盖介质层远离滤光片的表面的第二金属层。本公开将滤光片与光栅集成,实现光谱和偏振同时分光。同时,光栅的多层结构能够进一步提高偏振分光效果。此外,本公开将光谱分光器件与偏振分光器件集成于一体,解决了相关技术中分光器件体积大和稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN115235628B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210536422.5
申请日:2022-05-17
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本申请涉及光谱分析技术领域,具体涉及一种光谱重构方法和光谱重构装置,光谱仪,以及计算机可读存储介质和电子设备,解决了光谱重构方法抗噪能力差的问题。本申请根据光谱一定为正值的特征,利用目标函数将待处理光谱数据中负的光谱数值转化为正的光谱数值,从而提高对目标函数的迭代求解过程的抗噪能力,进而提高得到的重构光谱数据的准确性。另外,本申请无需对目标函数增加约束,避免了将非约束问题变为约束问题,进一步提高了得到的重构光谱数据的准确性,且提高了目标函数的收敛效率。
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公开(公告)号:CN115235628A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210536422.5
申请日:2022-05-17
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本申请涉及光谱分析技术领域,具体涉及一种光谱重构方法和光谱重构装置,光谱仪,以及计算机可读存储介质和电子设备,解决了光谱重构方法抗噪能力差的问题。本申请根据光谱一定为正值的特征,利用目标函数将待处理光谱数据中负的光谱数值转化为正的光谱数值,从而提高对目标函数的迭代求解过程的抗噪能力,进而提高得到的重构光谱数据的准确性。另外,本申请无需对目标函数增加约束,避免了将非约束问题变为约束问题,进一步提高了得到的重构光谱数据的准确性,且提高了目标函数的收敛效率。
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公开(公告)号:CN111562004A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010324658.3
申请日:2020-04-23
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种无分光系统的量子点光源芯片光谱仪及光谱重构方法,通过一系列不同发光波长的量子点构成集成光源芯片,利用该光源芯片发出的光照射在被测物体上后被探测器接收,再经过光谱重构后获得被测物体的光谱。本发明的光源由一系列不同发光波长的量子点阵列构成,使光源本身就具备了光谱分辨能力,不需要任何分光系统进行分光,再结合光电探测器即可构成芯片级光谱仪器,甚至可直接与手机一起构成智能手机光谱仪,用于识别物质的成分,非常小巧、便携、成本低廉,特别有利于光谱技术在日常生活中的推广应用。
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公开(公告)号:CN111534428A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010441656.2
申请日:2020-05-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于PCR扩增的一体化核酸提取和扩增检测系统,包括囊袋式核酸提取芯片、流道式PCR芯片和控制检测器。所述囊袋式核酸提取芯片包括核酸萃取腔、一号清洗液腔、二号清洗液腔、三号清洗液腔、洗脱液腔和废液腔,分别存放核酸提取所需的液体。所述流道式PCR芯片包括PCR预处理腔、多温区PCR反应流道和反应液收集腔。所述控制检测器包括推杆控制器、可控交变电磁铁、温度控制器和荧光检测器,推杆控制器控制液体流向,可控交变电磁铁搅拌和吸附磁珠,温度控制器控制核酸提取和反应所需的温度,荧光检测器检测PCR反应后荧光。本发明实现了基于PCR扩增的一体化核酸提取和扩增检测,可以避免核酸交叉污染,方便快速更换被检测样品。
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公开(公告)号:CN111426666A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010324675.7
申请日:2020-04-23
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种多种类病毒同时高通量自动检测仪,由温控器、自动转移装置、自动加料装置、激发光源阵列、光源滤光片、荧光滤光片、阵列光电检测器、数据处理显示与传输模块、USB供电接口等构成,集灭活、核酸提取、扩增及高通量检测于一体,可用于新冠、流感、非洲猪瘟、禽流感、埃博拉等各种病毒的高通量、多种类病毒同时检测。只需将待测样本放入仪器中,通过手机APP遥控,即可自动同时检测,并自动发送至后台进行大数据云处理分析。该仪器操作简便、智能、安全、速度快、灵敏度高,能够同时检测多种病毒的海量样本,达到快速筛查的目的。
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公开(公告)号:CN110470611A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910618869.5
申请日:2019-07-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种GaN系薄膜生长条件的在线检测装置及方法,通过非接触式的反射谱测量,可在线获取GaN系半导体薄膜在高温下影响材料生长的参数,实现材料生长过程中工艺条件的实时监控和薄膜质量检测。此方法可在线实时检测多个参数。本发明公开了一种实现该方法的装置,包括:在生长GaN系薄膜材料的反应室窗口引入石英光波导管,将光照射到样品上并将信号收集至光谱仪中;在石英光波导管周围通入氮气以保护光波导管端面不会沉积上薄膜材料而被污染;在用于生长薄膜的衬底与其下方的加热炉之间放置石墨盘基座挡光,以防止加热炉发光对反射谱测试结果的影响。
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公开(公告)号:CN105161564A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510607541.5
申请日:2015-09-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: H01L31/09 , H01L27/146 , G01J5/20
CPC classification number: H01L31/09 , G01J5/20 , G01J2005/204 , H01L27/146
Abstract: 本发明公开了一种适用于高光谱成像的波段选择性增强量子阱红外焦平面。将等离激元微腔集成到QWIP焦平面像元,该微腔能够有效地捕获入射光子,将其局域在等离激元微腔内形成横向传播的法布里-珀罗共振驻波,并且与微腔中的QWIP耦合转化为光电流从而提升焦平面器件的响应率性能。共振驻波的中心波长取决于微腔的几何尺寸,在不同的焦平面像元上设计制备不同尺寸的微腔将使像元的响应峰值波长也各不相同,形成像元的波段选择性响应。将所选择的波段与高光谱分光波段相对应地分布在焦平面像元上,使高光谱成像应用中各波段的像元响应率得的选择性提升,从而提升整个高光谱成像焦平面的探测灵敏度。
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