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公开(公告)号:CN117288736A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210685413.2
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明属于应用拉曼光谱快速检测的技术领域,一种基于AAO基底的复合多孔表面增强拉曼基底,其特征在于:在AAO基底上制备一层氮化物薄膜,形成具有多孔特征的氮化物覆盖层,氮化物覆盖层与AAO基底共同构成复合多孔表面增强拉曼基底。该基底能过够形成高密度且密度可控的热点分布解决拉曼散射信号弱,金属成本高等问题。同时该基底继承了氮化物的良好的化学稳定性和长时间放置仍然具有稳定的检测能力的稳定性,有着良好的表面拉曼增强能力,成本相对较低,易于制造,在实现无损伤快速物体检测领域具有很好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN114090957B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202111382722.4
申请日:2021-11-22
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种利用非均匀扰动控制随机光束轨道角动量的方法。包括:激光器产生稳定激光束,调整光束光斑大小使其能覆盖全息图像;在空间光调制器上加载具有非均匀随机涡旋的数字全息图;通过改变随机函数来产生具有非均匀随机扰动的全息片;通过改变所述随机函数矩阵中的角度参数#imgabs0#可控制低相干光束轨道的角动量值。
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公开(公告)号:CN113155296B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202110596850.2
申请日:2021-05-31
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种测量分数阶关联涡旋光束拓扑荷的方法。包括:激光器产生分数阶关联涡旋光,调整光束光斑大小使其能覆盖全息型相位板;测量分数阶关联涡旋光的交叉谱密度函数(CCF),并观测该函数空间中待测关联涡旋光横截面上分数拓扑荷(FTC)缺口位置;在空间光调制器上加载数字全息相位板并调整其方位角,使数字全息相位板产生的CCF缺口与待测关联涡旋的FTC缺口重合;使用小孔光阑选取空间光调制器反射出的一级衍射光;改变数字全息相位板的相位差;使待测光场CCF中FTC缺口与相位板缺口的重合处呈现:缺口出现‑缺口消失‑缺口出现;使用这三个现象所对应的相位差,计算FTC的小数部分,结合整数拓扑荷部分得出关联涡旋光分数阶拓扑荷的最终值。
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公开(公告)号:CN113155296A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110596850.2
申请日:2021-05-31
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种测量分数阶关联涡旋光束拓扑荷的装置。包括:激光器产生分数阶关联涡旋光,调整光束光斑大小使其能覆盖全息型相位板;测量分数阶关联涡旋光的交叉谱密度函数(CCF),并观测该函数空间中待测关联涡旋光横截面上分数拓扑荷(FTC)缺口位置;在空间光调制器上加载数字全息相位板并调整其方位角,使数字全息相位板产生的CCF缺口与待测关联涡旋的FTC缺口重合;使用小孔光阑选取空间光调制器反射出的一级衍射光;改变数字全息相位板的相位差;使待测光场CCF中FTC缺口与相位板缺口的重合处呈现:缺口出现‑缺口消失‑缺口出现;使用这三个现象所对应的相位差,计算FTC的小数部分,结合整数拓扑荷部分得出关联涡旋光分数阶拓扑荷的最终值。
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公开(公告)号:CN117277048A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310993828.0
申请日:2023-08-08
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明提供一种多激光束激发拉曼光谱的信号激发装置,该装置基于激光功率线性叠加原理,通过多个低功率激光器发出多束激光,经光学系统在待检溶液管路中同一个区域共同聚焦并激发产生拉曼信号,从而达到利用低功率激光共聚焦的方式在溶液待测区域形成具有较高光功率的光斑,提升拉曼信号的强度。本发明不仅能够提高拉曼光谱检测装置的可靠性,还能够在无法应用SERS技术来提升拉曼检测限的应用环境下来进一步提升拉曼光谱检测的浓度下限,减少路径上激发产生的杂散信号,从而对低浓度溶液样品区域进行准确的测量。
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公开(公告)号:CN221667607U
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202322873966.3
申请日:2023-10-25
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种具有激发光源功率实时自校准功能的拉曼光谱系统。传统的拉曼光谱分析在实验过程中容易受到激发光源功率波动的影响,从而影响了分析结果的准确性。为解决这一问题,本系统采用具有激发光源功率实时自校准功能的拉曼光谱系统,使得激发光源的输出功率能够在预设范围内自动调整。该系统包括激光器、激光器控制模块、含有光功率监测光路的拉曼探头、光功率计、单色仪以及光谱数据采集及处理系统。光功率计测量激发光源的功率,并将数据传输至控制单元,后者通过比较实际功率与预设范围来智能地调整激发光源的功率。该系统确保了在不同实验条件下激发光源的稳定性,提高了拉曼光谱分析的可靠性和准确性。
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