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公开(公告)号:CN104931801A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510314591.4
申请日:2015-06-10
Applicant: 东北大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明提出了一种基于液晶填充光子晶体微腔的电场测量方法。由宽谱光源1、传感单元2、信号处理单元3、光电探测器4、计算机5组成。其特点是传感单元2由光子晶体微腔组成,且液晶填充在光子晶体微腔的缺陷孔中。当外界电场的变化时,会引起液晶折射率的改变,进而导致光子晶体微腔的透射峰发生移动。最后,利用马克-增德干涉仪波长检测技术来监测光子晶体微腔的透射峰的移动,进而实现对外界电场的测量。结果表明,本发明所设计的系统具有很好的线性度,测量灵敏度为7nW/(V/m),分辨力为0.143V/m,实现了微型化、高灵敏度的电场测量。
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公开(公告)号:CN102759776B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210236692.0
申请日:2012-07-10
Applicant: 东北大学
IPC: G02B6/122
Abstract: 本发明提出了一种具有高耦合效率的光子晶体槽波导结构。通过在光子晶体槽波导的两端,同时引入锥形渐变结构和谐振结构,使从脊波导出来的光束在光子晶体槽波导的入口和出口处发生干涉,因而产生自准直效应,减少由于阻抗失配引起的反射损耗,实现脊波导与光子晶体槽波导之间的高效率耦合。仿真结果表明,利用本发明提出的耦合结构,可以将脊波导与光子晶体槽波导间的透射率提高到90%,且其透射率具有很好的一致性,为光子晶体槽波导在光电子器件中的实际应用提供了基础。
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公开(公告)号:CN104062267A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410294057.7
申请日:2014-06-27
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明提出了一种基于慢光和光子晶体微腔的折射率测量方法。由光源1、传感单元2、信号处理单元3和计算机系统4组成。其特点是传感单元由光子晶体微腔组成,将待测生化样品填充在光子晶体微腔中间一排的四个空气孔中,当样品的折射率变化时,通过观测光子晶体微腔的透射峰移动来实现折射率的测量。而在最靠近微腔的两排空气孔中填充折射率为1.9的液体,使光在光子晶体微腔中以慢光的形式传输,可增加光与待测样品的接触作用,使折射率测量的灵敏度提高了6.6倍。最后,利用马克-增德干涉仪波长检测技术与电荷耦合元件(CCD)光电探测技术,将透射峰的移动转化为CCD上干涉条纹的移动,实现了灵敏度为412.5nm/RIU,分辨力为3.4×10-6RIU的折射率测量。
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公开(公告)号:CN101885463A
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN201010204317.9
申请日:2010-06-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种基于碳纳米管填充高分子复合材料的柔性压敏元件研制方法,属于传感器技术领域。该方法包括:1、压敏材料制备:利用超声振荡和机械搅拌的方法将碳纳米管分散到聚二甲基硅氧烷中,以正硅酸乙酯为交联剂,以二月桂酸二丁基锡为催化剂,并通过旋涂的方法制备出薄型柔性压敏材料;2、压敏元件封装:采用两级三明治结构,第一级三明治结构包括两层封装薄膜和位于中间的压敏材料。每层封装薄膜包括两层聚酰亚胺薄膜和嵌于其中的铜箔电极与引线,即第二级三明治结构。本发明研制的压敏元件柔性好、精度高,厚度薄,且工艺简单、成本低,适用于军工及民用领域中狭小曲面层间结构的压力监测和人工电子皮肤研制等领域。
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公开(公告)号:CN118671034A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410674761.9
申请日:2024-05-29
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/41 , G01N33/569 , G01N33/72
Abstract: 本发明属于血红素浓度检测技术领域,公开了一种基于FhtR修饰的光纤传感器及其制备、测量方法和应用。其中FhtR是源于粪肠球菌的血红素转录调节蛋白,并对其C端修饰了4个天冬氨酸。具体通过共价键将设计的FhtR蛋白修饰于光纤表面,利用FhtR蛋白与血红素分子的识别结合会改变传感区域表面的膜厚和折射率,从而精确地测量溶液中血红素。与现有血红素类传感器相比,本发明的传感器在性能上有明显的提升,在0‑0.06mg/mL血红素浓度范围内灵敏度达到695.2nm/(mg/mL)。相比电化学、荧光等检测方法,本发明的传感器灵敏度更高、检测限更低,并且为生物医学领域和海洋微生物腐蚀的监检测提供重要的技术支撑。
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公开(公告)号:CN118090632A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410240639.0
申请日:2024-03-04
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/25 , G01N21/01 , G01N21/55 , C07K14/21 , C07K1/22 , C12N15/31 , C12N15/70 , C12Q1/04 , C12R1/385
Abstract: 本发明属于绿脓素检测领域,公开了一种基于BrlR‑c修饰的光纤传感器及其制备、测量方法和应用。在蛋白设计方面,BrlR‑c作为一种转录蛋白,可有效与绿脓菌素结合。采用了共价结合的方法将BrlR‑c转录蛋白与传感器进行连接。BrlR‑c 121‑123号氨基酸分子被定点突变成半胱氨酸,由于半胱氨酸中含有‑HS键,因此利用Au‑S键可实现敏感材料与金膜表面的结合。本发明填补了光纤传感器对绿脓素浓度检测的空白,另外,在传感器性能上有明显的提升,相比电化学、荧光等检测方法相比较,本发明的传感器具备集成化、小型化、稳定性好、成本低等优点。实现了对铜绿假单胞菌的生长过程的实时检测,有效地为研究铜绿假单胞菌生长与分泌绿脓素浓度的关系。
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公开(公告)号:CN117470299A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311205701.4
申请日:2023-09-19
Applicant: 东北大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明属于胆固醇浓度检测和温度检测领域,提出一种基于光纤双效应叠加的胆固醇和温度双测量传感器,光纤传感器通过多模光纤连接线分别连接光源和光谱仪;光纤传感器结构多模光纤‑空心光纤‑多模光纤的连接顺序熔接而成,两端的多模光纤与透射式多模光纤连接线连接,导通光源到光谱仪的传输光路;所述光探测部分为光谱仪,其连接至电脑;加热部分包括加热台和温度计,光纤传感器位于加热台上;加热台为光纤传感器的检测环境加热升温,温度计用于对光纤传感器的检测环境的实时标定温度。本发明可以在可见光390‑760nm和短波红外光760‑1000nm范围内实现SPR MMI双效应的叠加;可实现对胆固醇浓度和温度的高灵敏度、宽范围的实时检测。
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公开(公告)号:CN116929471A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310938969.2
申请日:2023-07-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于流量测量技术领域,一种流量测量系统及方法,包括流量测量模块、管道模块、差压测量分析组件;所述流量测量模块包括上外壳和下外壳,所述下外壳顶部与上外壳底部密封连接,下外壳和上外壳一起封装流量测量模块,上外壳顶部分别安装有用于带动填补模块和皮托管上下移动的提升机构Ⅰ和提升机构Ⅱ,上外壳底部靠近下外壳处安装有位移监测模块,皮托管顶端与差压测量分析组件连接。实现了单个皮托管在大口径管道中的流速分布测量,进而实现了大口径管道下的流量测量,且流量装置在流量测量过程中对被测流场破坏小,流体动能损失小。
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公开(公告)号:CN116559117A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310535591.1
申请日:2023-05-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明提供一种基于FP干涉的探针式光纤海水盐度传感器及制作方法,涉及光纤传感技术领域。本发明传感器由单模光纤、空芯光纤、悬浮芯光纤依次熔接而成,并通过环形器连接光源和光谱仪。利用悬浮芯光纤的纤芯,使得空芯光纤内部形成FP干涉仪。同时,利用悬浮芯光纤的空气孔结构,使得海水能够流入流出空芯光纤内部,从而使FP干涉仪对海水盐度敏感,实现了FP干涉仪测量海水盐度的目的。本发明保证了FP干涉仪在能够测量海水盐度的同时,具有高的机械强度。本发明具有结构制作简单、机械强度高等优点,是实现海水盐度测量的有效方式。
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公开(公告)号:CN113536359A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110905669.5
申请日:2021-08-06
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种基于区块链的个人健康记录隐私保护和访问系统及方法,系统包括联盟链网络、患者模块、医生模块、星际文件系统和智能合约;考虑到紧急情况下患者无意识,提前将患者经过加密的私钥上传到区块链上,采用了对称加密技术AES和非对称加密技术RSA先对患者的PHR文档进行加密,医生通过触发智能合约对文档进行重加密,保证在访问控制列表里的医生通过自己的私钥可以解密相应的PHR文档,同时区块链记录了访问者的行为;本发明为了加速医生获取数据,设计了快速响应码存储患者的基本信息,医生通过扫码直接根据患者的基本信息来申请访问数据。此外,采用布隆过滤器来加速医生的身份认证,保证医生能准确且快速地访问到患者的个人健康信息。
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