基于级联半埋式高对比度光栅的光学生物传感器

    公开(公告)号:CN119619069A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411483243.5

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明涉及微纳光学器件技术领域,公开了一种基于级联半埋式高对比度光栅的光学生物传感器,包括上层光栅结构、下层光栅结构和检测物质通道;所述上层光栅结构和下层光栅结构均由基底层、波导层、埋入波导层的高对比度光栅层构成;所述上下两层光栅结构之间形成的间隙构成检测物质通道;所述光栅层呈现周期性分布;所述波导层及光栅层与检测物质通道直接接触。与传统的复合型光栅不同,本发明所述的光栅横截面为矩形,结构简单,具有较好的鲁棒性且制备方便,通过改变级联半埋式光栅的结构参数,可以对不同模式进行灵活调控。

    气相分子电离腔体装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117238746A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311440081.2

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种气相分子电离腔体装置,包括绝缘管和多个离子透镜模块;其中,绝缘管的管壁沿其轴向间隔分布有多个螺纹气孔,且每个螺纹气孔均与绝缘管的内腔贯通;多个离子透镜模块依次间隔套设于绝缘管上,每个离子透镜模块上均设有电极柱,且至少一个离子透镜模块上设有气路接头,气路接头径向贯穿离子透镜模块并与其中一个螺纹气孔旋接配合。本发明提供的气相分子电离腔体装置,利用绝缘管能够在离子透镜模块内部形成绝缘腔体,从而防止腔体中的母体离子和/或气相产物离子与离子透镜模块的金属电极表面直接碰撞而产生损耗,从而保证气相产物离子的离子信号强度,不仅能够提高电离效率,还能提升分析仪器的检测灵敏度。

    一种方环形滤波器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107768783A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710975179.6

    申请日:2017-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种方环形滤波器,包括上部件、中部件、下部件、输入端口、输出端口、波导和金属膜,所述输出端口包括第一输出端口、第二输出端口和第三输出端口,波导包括第一波导、第二波导、第三波导、第四波导、第五波导和第六波导,金属膜包括第一金属膜和第二金属膜,输入端口和第一输出端口位于上部件和中部件之间,第一金属膜位于第一波导和第二波导之间并且第二波导中设置有障碍物,第二输出端口和第三输出端口位于下部件和中部件之间,第五波导和第四波导之间设置有第二金属膜。本装置通过在波导中设置障碍物,使得光从不同输出端口出射,可以控制光强在不同输出端口的比值,对三个输出端口的能量进行分析,从而实现滤波和分束的功能。

    一种亚波长光栅结构偏振片及其制作方法

    公开(公告)号:CN107561622A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201711015864.0

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种亚波长光栅结构偏振片及其制作方法,包括底座、电控箱、显示屏、控制板、减震机构、偏振片本体、角度调节机构、旋转机构和PLC控制器,所述底座的一侧嵌入安装有电控箱,所述电控箱的一侧安装有显示屏,所述显示屏的一侧通过螺栓固定有控制板,所述电控箱的内部安装有PLC控制器,所述底座的内部嵌入安装有旋转机构,所述旋转机构上安装有角度调节机构,所述旋转机构的顶部安装有减震机构,所述减震机构的顶部嵌入安装有偏振片本体,所述控制板电性连接显示屏、角度调节机构和旋转机构,所述减震机构包括滑轨、减震座、减震片、减震弹簧和限位卡块,本发明,结构简单,使用方便,有效提升使用的方便性。

    一种亚波长光栅偏振器及制备方法

    公开(公告)号:CN107102395A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710562705.6

    申请日:2017-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种亚波长光栅偏振器及制备方法,包括偏振片和基层,所述偏振片的下方设置有基层,所述基层的内部包括有光栅层、波导层和包层;所述光栅层与所述波导层位于同一层;所述波导层的折射率大于包层的折射率,所述波导层由多个重复的光栅单元组成;本发明通过采用亚波长全刻蚀光栅结构,并使其中的波导层的折射率大于所述上包层和下包层的折射率,能够兼耦合与分束功能于一体,并具有结构简单、尺寸小、与CMOS工艺兼容性好、制作成本低且快速等优点,能够很好的应用于光电集成电路系统当中,同时采用多层偏振片,可以提高实现高消光比和高透过率。

    一种基于双层凹型光栅结构的高通量集成光学传感器

    公开(公告)号:CN114965362A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210555112.8

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于双层凹型光栅结构的高通量集成光学传感器,包括两层复合光栅层和中间夹层,两层复合光栅层分别在所述中间夹层的上、下面,所述复合光栅层为凹型光栅结构,包括若干周期性单元,每个周期性单元包括若干周期或非周期排列的微纳光栅,所述微纳光栅远离中间夹层的一端刻蚀凹槽,所述微纳光栅的光栅横截面为凹型,相邻两个微纳光栅之间具有气隙。本发明基于当前光学传感器的研究现状和谐振波导光栅的优势,结构简单,制备方便,通过设计凹型光栅结构,实现对不同模式的调控。

    一种制备亚波长抗反射压膜的方法

    公开(公告)号:CN107942415A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711281500.7

    申请日:2017-12-07

    CPC classification number: G02B1/118

    Abstract: 本发明公开了一种制备亚波长抗反射压膜的方法,包括如下步骤:A)利用化学氧化还原反应沉积金属层的方法,在含氧基底表面沉积硬掩膜,在单面抛光的基片上沉积一层金属层;B)在所述硬掩膜表面制作出周期性单排光刻胶图形层,将沉积有金属层的基片进行快速退火处理,经过退火处理的金属层形成纳米金属粒子,该纳米金属粒子在所述基片表面呈随机分布,且纳米金属粒子之间的间隔处于亚波长范围。本发明具有广角宽谱的抗反射效果;采用湿法制作金属掩模降低了生产设备成本,同时工艺方法成本低廉,制作简单,并可实现大面积的制作。

    电荷运动分布探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN118112337A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410234885.5

    申请日:2024-03-01

    Abstract: 本发明提供了一种电荷运动分布探测装置,包括中心接收板和多组接收套环,各组接收套环直径依次增大且依次环套设置于中心接收板的外周,相邻组的接收套环相互绝缘并沿其轴向形成滑动配合;中心接收板的一侧板面形成中心接收平面,各组接收套环与中心接收平面同侧的端面形成可调接收面;中心接收板和各组接收套环分别电性连接一个信号放大器,且各个信号放大器分别与信号采集终端电性连接;每组接收套环均包括层层环套的多个接收单环,相邻接收单环导通并具有沿其轴向调节相对位置的自由度,各个接收单环的同侧端面共同形成可调接收面。本发明提供的电荷运动分布探测装置,能够提高电荷探测准确性和灵敏性,从而增强探测设备的应用灵活性。

    带电混合粒子分离获取装置及方法

    公开(公告)号:CN117747403A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311748655.2

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种带电混合粒子分离获取装置及方法,带电混合粒子分离获取装置包括绝缘体、多个第一电极环和多个第二电极环;绝缘体沿X向贯穿设置有第一通道,并沿Y向贯穿设置有第二通道,第二通道与第一通道交叉贯通形成粒子偏转区域;第一电极环用于施加第一电压以使第一通道形成X向电场;第二电极环用于施加第二电压以使第二通道形成Y向电场;在X向电场和Y向电场满足粒子分离条件时,目标粒子于粒子偏转区域进入第二通道,干扰粒子则经过粒子偏转区域继续在第一通道运动。本发明提供的带电混合粒子分离获取装置及方法,能够提高目标粒子分离获取准确性,满足多模式粒子检测分析需求。

    气相离子分子碰撞腔体装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117393415A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311440126.6

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种气相离子分子碰撞腔体装置,包括绝缘管和多个离子透镜模块;绝缘管的周壁间隔分布有至少三个与其内腔连通的气管,且各个气管均沿绝缘管的径向延伸;多个离子透镜模块沿绝缘管的轴向依次间隔套设在绝缘管上,且相邻离子透镜模块之间均夹设有绝缘隔板;每个离子透镜模块均连接有接电柱;各个气管分别对应穿过其中一个离子透镜模块,且各个气管分别用于连接进气管路或回气管路或清洗气体管路;绝缘管的内腔基于各个离子透镜模块的电场而形成能够带动气相离子分子加速运动的碰撞腔体。本发明提供的气相离子分子碰撞腔体装置,能提高碰撞腔体的密封性,减少离子信号损耗,从而提高分析仪器的检测准确性和灵敏度。

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