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公开(公告)号:CN104641206A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201380048644.1
申请日:2013-07-17
Applicant: 美高森美公司
Inventor: M·J·麦克纳特
CPC classification number: G01J3/50 , G01N21/55 , H01L27/144 , H01L27/1443 , H01L27/14647 , H01L31/02019 , H01L31/103
Abstract: 一种具有可变光谱响应的固态光检测器,其可生成窄的或宽的入射光响应光谱。一些实施例包括固态设备结构,其包括共享公共阳极区的第一光电二极管和第二光电二极管。施加到第一光电二极管和/或第二光电二极管的偏置电压可被用于控制光电二极管的耗尽区和/或公共阳极区的厚度以改变光检测器的光谱响应。耗尽区和/或公共阳极区的厚度可基于公共阳极区的多个接触之间的阻抗和/或耗尽区的电容来控制。各实施例包括用于使用可变光谱响应光检测器来确定入射光的光谱特性的控制电路和方法。
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公开(公告)号:CN102089635B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN200880127473.0
申请日:2008-12-19
Applicant: 洛斯阿拉莫斯国家安全有限责任公司
IPC: G01J3/00
CPC classification number: G01N29/14 , B01L3/502761 , B01L2200/0636 , B01L2200/0652 , B01L2300/0838 , B01L2300/0864 , B01L2400/0439 , B01L2400/0487 , G01N15/1404 , G01N15/1459 , G01N15/1463 , G01N33/4833 , G01N2001/4094 , G01N2015/1081 , G01N2015/1415 , G01N2015/142 , G01N2015/149
Abstract: 本文提供了根据尺寸分离颗粒的方法,此类方法包括:使颗粒在流动的流中流动;将径向声辐射压力导引至流动的流中;和根据尺寸按声分离颗粒。也公开了用于实施这些方法的装置。
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公开(公告)号:CN104246691A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201380009487.3
申请日:2013-02-07
Applicant: 怀亚特技术公司
Inventor: S·特拉伊诺夫
CPC classification number: G01N30/02 , G01N21/41 , G01N21/4133 , G01N21/47 , G01N21/49 , G01N30/16 , G01N30/78 , G01N30/84 , G01N2030/8441 , H01J49/0431
Abstract: 用于在分析注入至色谱系统的样品期间控制检测器间谱带增宽的方法和装置。在样品离开色谱系统后用稀释流稀释柱流,并且稀释的样品通过分析仪器比如光散射检测器、折射率检测器、紫外吸收检测器之一或其组合被分析。
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公开(公告)号:CN106342191B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201218002787.7
申请日:2012-07-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种时间光谱编码测量长脉冲精细结构的方法,采用如下步骤实施:步骤一:将待测长脉冲激光器与ICF驱动器中的飞秒激光器同步,使所述待测长脉冲激光器和飞秒激光器发射脉冲的时间同步;步骤二:飞秒激光器产生飞秒脉冲,并将所述飞秒脉冲发射至超连续产生装置,产生光谱宽度为数百纳米的超连续白光,并将所产生的超连续白光发射至光栅展宽器;步骤三:所述光栅展宽器产生脉宽与待测长脉冲激光器产生的待测长脉冲相当的宽带线性啁啾脉冲;步骤四:将所述宽带线性啁啾脉冲和待测长脉冲以一定的非共线角入射到非线性晶体中,在所述非线性晶体中进行和频,将产生的和频脉冲发射至光谱仪测量和频脉冲光谱;步骤五:计算待测长脉冲的时域结构。
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公开(公告)号:CN103808279A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210456425.4
申请日:2012-11-14
Applicant: 陈均钧
Inventor: 陈均钧
Abstract: 本发明的数字分光计的改进装置主要是由底座、转动轴内装角位移传感器的阿贝望远镜、支撑轴与望远镜转动轴共轴的载物台、与望远镜光轴共轴的平行光管组成。利用角位移传感器改进成数显角度视窗装置后的分光计由于在测量读数时,因载物台固定时就只有单一的望远镜在转动并可观察记录角度;故原来用于机械式读数窗口的角度盘和角分度盘装置得以消除,使得分光计由四个转动轴共轴变为由二个转动轴(有内装角位移传感器的阿贝望远镜转动轴、载物台的支撑轴)共轴,共轴结构得以消减。而用于校正转动轴偏心的机械式A、B窗对称显示系统就没有存在的必要了,也就真正削减了因多个转动轴共轴偏心引起的实验系统误差。数显角度视窗系统的灵敏度高,系统响应快;数码系统的测量准确度高。
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公开(公告)号:CN102955187A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210293203.5
申请日:2012-08-16
Applicant: 精工爱普生株式会社
Inventor: 吉澤隆彦
CPC classification number: G01J3/0256 , B81B2201/047 , B81B2203/0384 , G01J1/0488 , G01J3/36 , G01J2003/1213 , G02B5/201 , G02B5/285 , H01L29/06 , H01L31/02165 , H01L31/02327 , H01L31/02366 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及倾斜结构体、倾斜结构体的制造方法、及分光传感器。所述倾斜结构体的制造方法包括:工序(a),在基板的上方形成牺牲膜;工序(b),形成第一膜,所述第一膜包括与基板连接的第一部分、位于牺牲膜的上方的第二部分、位于第一部分及第二部分之间的第三部分,并且第三部分的一部分、或者在第二部分和第三部分的边界部分处,具有与第一部分相比膜厚较薄的区域;工序(c),去除牺牲膜;工序(d),在工序(c)之后,在膜厚较薄的区域处使第一膜弯曲,并使第一膜的第二部分相对于基板而倾斜。
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公开(公告)号:CN102889928A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210361789.4
申请日:2012-09-21
Applicant: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC: G01J3/00
Abstract: 本发明公开了一种百兆级带宽光电探测仪器标定方法,使用OPO可获得高单色性光源;可对210nm-2200nm宽波长范围内仪器标定,获得仪器波长-响应率。本发明使用可调谐OPO激光器可获得高单色性光源;波长范围大,可对210nm-2200nm宽波长范围内仪器标定;对于100M以上带宽光电仪器标定准确。
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公开(公告)号:CN102692383A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210078646.2
申请日:2012-03-22
Applicant: 精工爱普生株式会社
Inventor: 富冈纮斗
CPC classification number: G01J5/085 , G01J3/0243 , G01J3/42 , G01J5/046 , G01J5/0831 , G01J5/0862 , H01P1/2005
Abstract: 本发明提供一种太赫兹波检测装置、太赫兹滤波器、成像装置及计测装置,该太赫兹波检测装置的特征在于,具备:使规定波长的太赫兹波通过的滤波器,和将通过了所述滤波器的所述规定波长的太赫兹波变换为热来进行检测的检测部,所述滤波器具备:具有连通太赫兹波射入的入射面与所述规定波长的太赫兹波射出的出射面的多个孔部的金属层,和被填充于所述多个孔部且由电介质构成的电介质部,其中,所述多个孔部沿着与所述入射面的法线垂直的方向以规定的间距设置。
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公开(公告)号:CN102353447A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110206996.8
申请日:2011-07-22
Abstract: 本发明公开了一种用于光谱成像仪的光谱定标装置。宽波段光源(1)发出的光束经光阑(2)和准直透镜(3)后,照射到波长调谐滤光片(4)上,输出呈梳状分布的具有不同波长的多个窄带光信号,经宽波段带通滤光片(5)进行光强调整后,从积分球入射光孔(6)进入积分球(9)进行退偏和空间均匀性处理,积分球出光孔(8)输出面光源;待测光谱成像仪放置在出光孔(8)处进行光谱定标。该装置利用双折射晶体进行光透过率调制,可对通带峰值位置和带宽大小进行调节,能够在宽波段范围内提供随波长变化的多个窄带光强信号,对光谱成像仪光谱定标时不需要波长扫描,可实现一次成像完成波长定标,并适合于大视场、大口径的光谱成像仪定标使用。
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公开(公告)号:CN102288289A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110204363.3
申请日:2011-07-20
Applicant: 厦门大学
IPC: G01J3/00
Abstract: 一种光纤光栅峰值波长的确定方法,涉及一种光纤布拉格光栅。针对目前光纤Bragg光栅解调方案中采用低分辨率CCD测量FBG峰值波长时存在的问题,提出一种采用基于FBG实际反射谱构建基函数匹配CCD测量获得的有限测量点确定FBG峰值波长偏移量的新方法。分别在理论和实验上对这种方法的有效性和可行性进行了研究,证明这种采用FBG实际反射谱函数匹配有限测量数据的方法比采用特定函数拟合测量数据的方法能够更准确地获得FBG峰值波长的偏移量。实现了在CCD采样点数少、光谱分辨率较低的情况下对FBG峰值波长偏移量的高精度确定,有效地提高了实际工程应用中基于低成本CCD解调FBG峰值波长及其微小偏移量的准确性。
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