一种多光源光学暗室
    101.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111707642A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010697950.X

    申请日:2020-07-20

    Inventor: 何祥新

    Abstract: 本发明公开了一种多光源光学暗室,包括防尘防虫网、光学暗室、电路板和光信号传感器,光信号传感器安装在电路板上,光信号传感器包括后向光信号发射器件、第一前向光信号发射器件、光信号接收器件和第二前向光信号发射器件,后向光信号发射器件、第一前向光信号发射器件、光信号接收器件和第二前向光信号发射器件分别安装在后向光信号发射器件固定筒、第一前向光信号发射器件固定筒、光信号接收器件固定筒和第二前向光信号发射器件固定筒内。多光源以可探测更广的光谱,进而可识别更多粒径的粒子,进而判断是燃烧或热解产生的粒子还是悬浮在空气中的灰尘、水蒸气、或做饭时食物油产生的油烟,有效降低传感器的误报率。

    可变激发光源入射角度的PL波长的量测方法及装置

    公开(公告)号:CN111562008A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010695784.X

    申请日:2020-07-20

    Inventor: 方照诒 潘德烈

    Abstract: 本发明涉及一种可变激发光源入射角度的PL波长的量测方法及装置,所述量测装置包括用于改变激发光源入射角度及光致发光的收光镜组的位置及角度调整机构,所述位置角度调整机构与PL量测系统的控制器相连接。该技术方案通过增设改变激发光源入射角度及光致发光的收光镜组的位置及角度调整机构,位置及角度调整机构设置分光仪或PL收光镜头可调收光镜头轨道轨迹,实现可变激发光源入射角度的VCSEL不同发光波长PL量测。该装置也可用在以连续光谱光源(紫外-白光-红外)的反射率光谱及吸收光谱的量测上。

    耗散增益耦合微腔系统
    103.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111555109A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010300853.2

    申请日:2020-04-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种耗散增益耦合微腔系统,所述第一传输通道和第二传输通道分别设置在所述第一被动微腔和所述第二被动微腔的两侧。所述第一传输通道、所述第二传输通道、所述第一被动微腔和所述第二被动微腔设置于同一平面。通过调整所述第一被动微腔的大小、所述激光的频率、所述第一传输通道和所述第一被动微腔之间的距离,可以在所述第一被动微腔产生拉曼光。然后通过使所述第一被动微腔和所述第二被动微腔耦合、所述第二被动微腔和所述第二传输通道耦合输出拉曼光。主动微腔需要掺杂铒等增益介质,生产工艺复杂,成本高。而第一被动微腔不需要掺杂所述增益介质,通过所述第一被动微腔替换主动微腔,可以降低生产工艺的难度,可以降低耗散增益耦合微腔系统的成本。

    一种镜面辅助三维超分辨显微成像系统及方法

    公开(公告)号:CN111504970A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010372470.6

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种镜面辅助三维超分辨显微成像系统及方法。该系统包括两组激光器、二分之一波片、偏振分光棱镜、三个光学反射镜、两个空间光调制器、二向色镜、四分之一波片、显微物镜和介质膜反射镜。该方法包括:仅对一路损耗光进行相位调制,同时对激发光进行相位调制,经四分之一波片转换为圆偏振光,再经显微物镜投射到介质膜反射镜上并被反射,对应的反射光和投射光发生干涉分别形成三维空心光斑和实心焦斑,三维空心光斑覆盖到实心焦斑上,有效地压缩了实心光斑的轴向和横向尺寸,提高了显微系统的空间分辨率,从而实现三维超分辨显微成像;通过改变调制相位的模式,可以调整光束所成光斑的位置,实现生物样品的全细胞成像。

    一种基于金刚石NV色心的扫描探测系统

    公开(公告)号:CN111398231A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010224841.6

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于金刚石NV色心的扫描探测系统,在多模光纤的一端端部固定金刚石NV色心形成能够实现激光泵浦以及荧光收集的探头结构,在多模光纤的另一端设置二向色镜,使光源的激光束能够通过二向色镜反射后进入多模光纤,然后将多模光纤固定于用于多模光纤移动的探针位移台上,利用光源的激光束通过二向色镜反射后进入多模光纤,激光在多模光纤一端泵浦激发纳米金刚石NV色心,借助多模光纤锥进行荧光收集,通过单光子探测器接收多模光纤的反馈荧光,实现了基于金刚石NV色心的物理场超高空间分辨率探测,采用纳米金刚石NV色心作为敏感元件,将其粘接在光纤探针头部,借助于光纤探针实现激光激发和荧光信号收集,结构简单,测量方便。

    红外分光光度计用配件
    106.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111328373A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201780096355.7

    申请日:2017-11-07

    Inventor: 太田宏

    Abstract: 提供一种能够容易地获取试样的同一测定位置处的红外光谱和拉曼光谱这两方的红外分光光度计用配件。通过在红外分光光度计用配件中嵌入红外光学系统和激发光源,使来自红外分光光度计的红外光源的红外光以及来自设置于配件的激发光源的激发光向试样(S)的同一测定位置(P)照射。通过由红外分光光度计的红外检测器检测来自被照射了红外光的试样(S)的全反射光,来获取全反射光谱。由设置于配件的拉曼检测器检测来自被照射了激发光的试样(S)的拉曼散射光。通过在红外分光光度计中嵌入配件来对试样(S)进行测定,由此能够容易地获取试样(S)的同一测定位置(P)处的红外光谱(全反射光谱)和拉曼光谱这两方。

    同步高分辨多波长相干反斯托克斯拉曼散射光源

    公开(公告)号:CN108400519B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810168240.0

    申请日:2018-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种同步高分辨多波长相干反斯托克斯拉曼散射光源,本发明光源为一个光参量振荡器,在光参量振荡器中,通过使用双波长倍频模块将泵浦光与相干反斯托克斯光进行腔内倍频,再通过滤波输出和两长波输出模块,分别将腔内倍频后的两个高频成分激光和剩余的两个低频成分激光输出,应用于CARS成像。能同时输出两组共四束同步的激光,通过腔内双波长倍频模块压缩了光源的谱宽,提高了CARS光源的分辨率,利用反馈延时系统拓展CARS扫描范围,提高了参量转换效率,实现同步高分辨多波长激光输出。光源可同时得到生物样品中高波数与低波数吸收峰的样品信息,拓展了CARS技术对生物样品不同波数处振转能级的探测能力。

    一种拉曼光谱探头
    108.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111189539A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010081839.8

    申请日:2020-02-06

    Abstract: 本发明提供了一种拉曼光谱探头,包括激光光源、二向色镜、微振动扫描镜、微透镜阵列、拉曼滤光片以及出射狭缝,所述激光光源发出的激发光束依次经过所述二向色镜、所述微振动扫描镜的反射后经过所述微透镜阵列照射在待测物品上,所述激发光束激发待测物品产生的拉曼散射信号依次经过所述微透镜阵列、所述微振动扫描镜、所述二向色镜后,经过所述拉曼滤光片滤光后透过所述出射狭缝射出。本发明采用微透镜阵列有效扩大探测样品面积,大大降低单汇聚点的激光功率密度;并通过微振动扫描镜实现大范围探测面内全覆盖的高效扫描采样,同时有效防止光束长时间照射的热富集,提高了对敏感材料检测的安全性以及结果的可靠性。

    利用光片晶格阵列照明的瞬态体成像显微系统

    公开(公告)号:CN111157500A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010012982.1

    申请日:2020-01-06

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 用于对生物活体瞬态体成像的光片晶格照明荧光显微系统,该系统由照明部分和成像部分组成。照明部分的特点在于使用微轴锥镜阵列产生光片晶格阵列照明,与传统的使用柱状透镜产生光片照明的方法相比拥有更大的成像范围、更小的光漂白性和光毒性;成像部分的特点在于使用正六边形排布的微透镜阵列进行实时体成像,与传统的正四边形排布的微透镜阵列相比,拥有更高的采集频率,从而可以达到更高的成像速度。目前大部分光片显微系统都采用扫描光片对生物体的整体信息进行提取,不仅成像速度慢,无法对整个生物体实时成像而且对生物体损害极大,该系统成功地减弱了上述问题带来的影响,在细胞水平的生物机理研究等方面有重要意义。

    一种可调节环形检测区域的拉曼探头

    公开(公告)号:CN111044500A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911388900.7

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种可调节环形检测区域的拉曼探头,包括:激光器光路反射装置、光束转换装置、聚集采集装置、耦合滤光装置、光谱仪;激光器用于输出准直平行的激光光束;光路反射装置用于对激光光束进行反射;光束转换装置用于将光路反射装置反射后的光束转换成不同光环尺寸的对称的环形激光束;聚集采集装置用于聚集光束转换装置整形后的环形激光束;耦合滤光装置用于将采集到的光束进行光耦合后输入至光谱仪。本发明的技术方案,可在基底上形成不同尺寸的环形检测区域,从而匹配样品的“咖啡环”的尺寸,以提高采集效率。

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