基于聚焦光束激发宽带光声谱的生物组织分析方法及装置

    公开(公告)号:CN118730918A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410989188.0

    申请日:2024-07-23

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 本发明公开了基于聚焦光束激发宽带光声谱的生物组织分析方法及装置。所述方法包括:将激发光束照射在生物组织样本的探测区域,以激发出宽带光声信号;接收所述宽带光声信号,根据所述宽带光声信号生成光声谱;根据所述光声谱判断所述生物组织样本对应的样本类别。本发明通过利用不同生物组织样本中激发的光声谱高频部分的差异性,快速、准确地识别出生物组织样本的类别,可以作为快速病理诊断的有效辅助技术。

    基于双光子聚合技术制备三维液晶聚合物微纳结构的方法

    公开(公告)号:CN118605057A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410960985.6

    申请日:2024-07-17

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G02F1/1337

    摘要: 本发明涉及一种基于双光子聚合技术制备三维液晶聚合物微纳结构的方法,其包括以下步骤:提供由透明氧化铟锡玻璃和玻片构成的基板,对所述基板进行预处理,得到洁净的基板;将聚酰亚胺溶液旋涂在所述基板表面,预烘并固化后形成取向层;通过双光子聚合激光直写系统对所述取向层进行聚合激光直写加工:将加工后的基板去除所述玻片后进行浸泡定影,得到所述三维液晶聚合物微纳结构。本发明提供的基于双光子聚合激光直写技术制备的三维液晶聚合物微纳结构,具有高集成度、高精度以及高自由度的特点,可以应用于增强/虚拟现实显示、光学器件等领域,具有很高的应用前景。

    柱矢量光束的调控方法及大单元胞超表面结构

    公开(公告)号:CN117008347A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310931468.1

    申请日:2023-07-26

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G02B27/09 G02B27/28 G02B1/00

    摘要: 本申请提供了柱矢量光束的调控方法及大单元胞超表面结构,包括:获取大单元胞超表面结构,其中,大单元胞超表面结构为具有预设数量的纳米单元结构按预设旋向设置的多个大单元胞结构交替叠加而形成;线偏振光入射至大单元胞超表面结构形成柱矢量光束;按预设方式设置任一大单元胞结构的初始旋转角度,以调控柱矢量光束的偏振方向,大幅度降低了形成柱矢量光束的零部件数量,大幅度降低了调控柱矢量光束的偏振方向的复杂度;此外,由于按预设方式设置任一大单元胞结构的初始旋转角度重复度高,能稳定的调控柱矢量光束的偏振方向,大大提升了调控的稳定性,故而也大幅度地降低了调控柱矢量光束的偏振方向的成本。

    光声成像系统
    4.
    发明公开
    光声成像系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN116784798A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310605505.X

    申请日:2023-05-25

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: A61B5/00

    摘要: 本发明提供了一种光声成像系统,通过光源、微环谐振腔探测器阵列及信号处理单元构成,其中,微环谐振腔探测器阵列包括至少两路探测器阵列,每路探测器阵列包括至少两个微环谐振腔。则在成像过程中,光源发射激光信号,各微环谐振腔根据激光信号产生相应的谐振信号,信号处理单元根据各谐振信号对应输出图像信号。基于微环谐振腔探测器阵列拥有的小尺寸、高片上集成度、高灵敏度、大带宽、大接收角(~75°),是传统的探测器PZT、PMUTs和CMUTs无法比拟的,能够实现成像系统小型化。同时,基于微环谐振腔的光声探测器阵列能够实现高分辨率快速成像、精确定位声源以及深度大视场成像,能够进一步向临床应用靠拢。

    一种基于液晶光取向技术的衍射神经网络器件及制备方法

    公开(公告)号:CN116661204A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310387087.1

    申请日:2023-04-12

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G02F1/139

    摘要: 本发明涉及衍射神经网络的技术领域,公开了一种基于液晶光取向技术的衍射神经网络器件及制备方法,包括:衍射阵列器件和探测器件;本发明采用数块液晶相位板依次均匀排列设置,形成衍射阵列器件,用于对入射光信号进行调制,以生成输出信号,在探测器件上显现出来,其中,衍射阵列器件中的液晶相位板需要通过仿真训练得到复振幅调制信息,并将复振幅调制信息转化为液晶相位板的相关参数,以令衍射阵列器件具备对光信号调制的功能,实现了液晶相位板对传统相位板的替代,解决了现有技术中相位板采用3D打印技术制成,体积较大,不利于小型化的问题。

    一种基于二维色散的波长选择开关及方法

    公开(公告)号:CN114488407A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210052565.9

    申请日:2022-01-17

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G02B6/293 G02F1/31

    摘要: 本发明公开了一种基于二维色散的波长选择开关及方法,包括:准直光纤阵列,所述准直光纤阵列以横向一维形式排列;虚像相位阵列,所述虚像相位阵列设于所述准直光纤阵列的后方;傅里叶透镜,所述傅里叶透镜设于所述虚像相位阵列的后方;光学透镜组,所述光学透镜组设于所述傅里叶透镜的后方,且所述光学透镜组与所述傅里叶透镜位于同一光轴上;以及硅基液晶光开关,所述硅基液晶光开关设于所述光学透镜组的后方,且所述硅基液晶光开关的端面与所述光学透镜组的镜面相对设置。本发明利用具有二维色散特性的虚像相位阵列替代一维色散器件,使得波长信号呈二维平面展开,提高了波长选择装置的性能。

    用于片上聚焦柱矢量光束的超表面结构及片上检测装置

    公开(公告)号:CN113917582A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111195049.3

    申请日:2021-10-13

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G02B5/00 G02B27/09 G01J11/00

    摘要: 一种用于片上聚焦柱矢量光束的超表面结构,其包括:多个第一自旋响应结构单元,其中每个第一自旋响应结构单元包括:长条形的第一纳米狭缝;和长条形的第二纳米狭缝,其中第二纳米狭缝的长轴垂直于第一纳米狭缝的长轴,多个第一纳米狭缝的中心点分别沿半环形轨迹以均匀间隔进行排列,多个第二纳米狭缝分别位于半环形轨迹的径向外侧,并且对于同一个第一自旋响应结构单元,第一纳米狭缝的长轴与第二纳米狭缝的长轴之间的角平分线与半环形轨迹在第一纳米狭缝的中心点处的切线的方向相同,以使得柱矢量光束垂直照射超表面结构时聚焦在超表面结构上的一点处。还提出了一种包括如上超表面结构的检测柱矢量光束的阶数的片上检测装置。

    一种基于光控取向技术的硅基液晶器件及制备方法

    公开(公告)号:CN113791508A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111061914.5

    申请日:2021-09-10

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G02F1/1337 G02F1/1335

    摘要: 本发明公开了一种基于光控取向技术的硅基液晶器件及制备方法,包括PCB基板和设置在PCB基板上的硅基板,与硅基板相对设置的ITO玻璃基板,硅基板与ITO玻璃基板之间还设置有液晶层;硅基板近邻液晶层的一侧设置有第一取向层,ITO玻璃基板近邻液晶层的一侧设置有第二取向层,第一取向层和第二取向层用于控制液晶层的液晶分子的水平方向排布;硅基板上还设置有可独立寻址的像素电极,控制液晶层中对应像素位置的液晶分子在竖直方向上的旋转。本发明通过光控取向层控制液晶分子的水平方位角,同时结合硅基板中的微型像素结构,对液晶分子倾角进一步调控,具有小型化、易集成、轻薄化的特点,在显示、光通讯等领域有着极大的应用潜力。

    一种解复用单元及其解复用OAM通道的方法

    公开(公告)号:CN113572565A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110821958.7

    申请日:2021-07-20

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: H04J14/04 H04B10/2581

    摘要: 本发明公开了一种解复用单元及其解复用OAM通道的方法,配置相互正交的输入光场和输出光场,并初始化相位平面;计算输入光场正向传播和输出光场反向传播至当前相位平面处的目标光场;利用目标光场计算相位更新值,并基于相位更新值更新相位平面;将光场经过新的相位平面调制之后,继续传播至下一个相位平面;若下一个相位平面非最后一个相位平面,则迭代进行相位更新,直至算法收敛。基于本发明的实施,通过相位调制修改光场路径,使最终在系统空间中每一点的输入场与输出场达到一致,输入场经过多个相位平面后转化为输出场,这种纯相位调制转换本质上是一种酉正变换,有效降低了能量损耗,提高了OAM模式复用解复用的效率。

    提高原子力显微镜非接触模式TERS信号的方法及装置

    公开(公告)号:CN111721750A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010581202.5

    申请日:2020-06-23

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明涉及一种提高原子力显微镜非接触模式TERS信号的方法及装置,所述装置包括:原子力显微镜探针、样品扫描台、物镜系统、分光器件、光束调整系统、激发光源、拉曼光谱系统、原子力显微镜控制系统;所述方法包括:S1:将直接照射探针针尖的光束进行入射方向的调整,使光束先照射到探针的悬臂梁表面,经过悬臂梁反射后光束再照射探针尖端;S2:对光束发散角进行控制,使探针在接触到基底表面时光束聚焦到探针尖端;S3:调整聚焦光斑的偏振态,使沿探针轴向方向的偏振分量最大。本发明利用原子力显微镜探针悬臂梁作为反射镜,动态调整激发光聚焦位置,可实现在非接触工作模式下提高针尖局域增强拉曼散射信号。