一种共轭微孔聚酞菁-石墨烯复合激光防护材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112111132B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202011014524.8

    申请日:2020-09-24

    IPC分类号: C08K3/04 C08L65/00 C08G61/12

    摘要: 本发明属于激光防护材料领域,具体涉及一种共轭微孔聚酞菁‑石墨烯复合激光防护材料及其制备方法。本发明提供的复合激光防护材料包括石墨烯和吸附在所述石墨烯表面的共轭微孔聚酞菁;所述共轭微孔聚酞菁由式(i)所示重复单元或式(ii)所示重复单元构成;相邻重复单元共享苯环,形成苯撑结构;式(ii)中,M为金属原子。本发明提供的共轭微孔聚酞菁‑石墨烯复合激光防护材料是一种以石墨烯为基底同时具有大离域π电子共扼结构的有机微孔聚合物,具有突出的可锻造性和热稳定性,显现很强的三阶非线性光学响应以此表现出较强的反饱和吸收效果,同时聚酞菁能够均匀附着在石墨烯上可以有效防止其聚集。

    一种具有碳桥连的多孔聚酞菁类激光防护材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112159519B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202011016443.1

    申请日:2020-09-24

    IPC分类号: C08G61/12

    摘要: 本发明属于激光防护材料领域,具体涉及一种具有碳桥连的多孔聚酞菁类激光防护材料及其制备方法。本发明提供的多孔聚酞菁类激光防护材料由式(i)所示重复单元或式(ii)所示重复单元构成,每个重复单元具有4个键合位点,相邻重复单元通过碳桥联;式(ii)中,M为金属原子。本发明提供的多孔聚酞菁类激光防护材料是一种具有高度离域π电子共扼结构的多孔有机聚合物,其在保留高孔隙率,低骨架密度和结构可设计加工等优异特性的同时,能通过激发态吸收过程限制纳秒激光脉冲的强度,表现出很强的三阶非线性光学响应和激光防护效果。

    一种长焦短波红外光学镜头和应用其的电子设备

    公开(公告)号:CN109683295B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201811619849.1

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: G02B15/14 G02B13/14

    摘要: 本发明公开一种长焦短波红外光学镜头和应用该光学镜头的电子设备,该光学镜头包括沿光线依次为具有正折射率光焦度的前正透镜组、具有负折射率光焦度的后负透镜组和像面;所述前正透镜组与后负透镜组的距离改变;所述前正透镜组包括至少两个透镜,所述至少两个透镜沿光线相继地布置;所述后负透镜组包括一个负透镜和一个正透镜,所述负透镜和正透镜沿光线相继地布置,本发明通过采用合理的复消色差结构,选用色散数值接近、阿贝数相差较大的玻璃组合材料,实现了长焦距、消色差、高质量的短波红外成像。

    一种功能化氧化石墨烯-酞菁非线性光学复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112142691A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010994044.6

    申请日:2020-09-21

    发明人: 王挺峰 汤伟 孙涛

    摘要: 本发明涉及一种功能化氧化石墨烯‑酞菁非线性光学复合材料及其制备方法和应用,属于非线性光学复合材料技术领域,改善了现有技术的不足,得到了有效光限幅激光防护的功能材料。本发明的非线性光学复合材料,由酞菁和功能化氧化石墨烯键合而成,其中功能氧化石墨烯为不对称功能化氧化石墨烯、对称功能化氧化石墨烯中的一种。该非线性光学复合材料形成了电子给体受体系统,有利于电子快速的转移,同时不同非线性机制的结合,使酞菁和氧化石墨烯互相协同作用表现出优异的三阶非线性光学性能且性能稳定,同时降低了在有机溶剂中的聚集效应,能够作为光限幅材料的应用,尤其适用于激光器件防护。

    一种碳纳米管酞菁纳米复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112047326A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010959816.2

    申请日:2020-09-14

    发明人: 王挺峰 孙涛 汤伟

    IPC分类号: C01B32/168 C09C1/44 C09C3/08

    摘要: 本发明涉及一种碳纳米管酞菁纳米复合材料及其制备方法和应用,属于激光防护领域。本发明的碳纳米管酞菁纳米复合材料为碳纳米管与酞菁的复合物,其中碳纳米管为表面经过羧基化或者胺基化的碳纳米管,酞菁为无金属酞菁。其制备方法包括以下步骤:将无金属酞菁溶于浓硫酸中,再加入去离子水,然后将羧基化或者胺基化的碳纳米管加入其中,进行加热反应,过滤,洗涤,真空干燥,得到碳纳米管酞菁纳米复合材料。本发明的纳米复合材料是由羧基化或者胺基化的碳纳米管与无金属酞菁进行复合制备的功能化碳纳米管‑酞菁复合材料,其制备方法简单,制备的复合材料在有机溶剂中的分散稳定性良好,性能稳定,具有良好的三阶非线性光学性能,可用于激光防护。

    一种目标身份识别系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106599668B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201611248366.6

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G06F21/32 G10L17/00

    摘要: 本发明公开了一种目标身份识别系统,至少包括语音测量光学系统和识别系统;语音测量光学系统包括光学前端和处理电路;光学前端用于向目标发出探测光,并接收由目标振动表面反射回的返回光,并将返回光与本征光汇合,目标表面的振动由目标语音产生,探测光为本征光的差频相干光;处理电路用于将返回光与本征光汇合形成的混频信号转换为电信号,并对电信号进行解调,还原出语音信号;识别系统用于根据语音信号对目标进行身份识别。本发明目标身份识别系统,利用探测光探测由目标语音产生的振动来识别语音,进一步根据获得的语音对目标进行身份识别。与现有基于图像的人体特征识别方法相比,本系统能够实现更为有效的目标身份识别。

    Arduino Due与FPGA的数据通信方法及系统

    公开(公告)号:CN109669900A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811414447.8

    申请日:2018-11-26

    IPC分类号: G06F13/40 G06F13/42

    摘要: 本申请涉及通信控制技术领域,具体公开一种Arduino Due与FPGA的数据通信方法包括:分别配置Arduino Due和FPGA的通信信号引脚的第一电平强度,在所述时钟信号引脚为输入引脚时,配置所述片选信号引脚的电平强度为第二电平强度,开始由Arduino Due向FPGA写数据或由Arduino Due从FPGA读数据;若检测到所述输入引脚触发中断响应,则完成一次由Arduino Due向FPGA写数据或由Arduino Due从FPGA读数据;在所述时钟信号引脚为输出引脚时,若检测到所述片选信号引脚的片选信号下降,则开始由FPGA向Arduino Due写数据或由FPGA从Arduino Due读数据;若检测到所述输出引脚触发响应,则完成一次由FPGA向Arduino Due写数据或由FPGA从Arduino Due读数据。通过上述方法可使Arduino Due与FPGA之间进行快速数据通讯。

    一种重复频率巨脉冲气体激光器激光头

    公开(公告)号:CN107453199A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710637793.1

    申请日:2017-07-31

    IPC分类号: H01S3/23 H01S3/123

    CPC分类号: H01S3/23 H01S3/123

    摘要: 一种重复频率巨脉冲气体激光器激光头涉及气体激光器技术领域。该激光头包括:多组激光增益单元、多块全反射镜、多块子平面全反射镜、平面全反射镜、旋转驱动装置、平面部分反射镜和结构腔体;多组激光增益单元均布在结构腔体上,在每组激光增益单元长度方向的两端分别设置一块全反射镜和一块子平面全反射镜,平面全反射镜安装在所述旋转驱动装置上并与多组子平面全反射镜相对设置,旋转驱动装置的旋转轴的轴线与中心轴线重合。本发明通过平面全反射镜按一定频率旋转与激光增益单元均匀设置,连续放电激励积累时间、激光输出的间隔时间和输出的巨脉冲激光能量均相同,得到一定的重复频率接连输出相同能量的巨脉冲激光。

    一种酞菁-碳纳米片-载体复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112795173A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011605568.8

    申请日:2020-12-30

    摘要: 本发明提供一种酞菁‑碳纳米片‑载体复合材料及其制备方法和应用,属于功能复合材料技术领域。该复合材料由酞菁‑碳纳米片复合物和聚氨酯基质组成,所述的酞菁‑碳纳米片复合物均匀地分散在透明聚氨酯基质中,其中,酞菁‑碳纳米片复合物由酞菁与石墨烯制备而成。本发明提供一种酞菁‑碳纳米片‑载体复合材料的制备方法。本发明还提供了上述技术方案所述的酞菁‑碳纳米片‑载体固态透明复合材料在激光防护中的应用。本发明提供的酞菁‑碳纳米片‑载体固态透明复合材料具有光限幅特性及良好的力学性能。