拉曼反射镜倾角和拉曼光功率同步监测装置及方法

    公开(公告)号:CN118089658A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410176964.5

    申请日:2024-02-08

    Abstract: 拉曼反射镜倾角和拉曼光功率同步监测装置及方法,包括拉曼光准直头,经拉曼光准直头后的准直光经过环形分光片后,从环形反射镜中间通过的准直光作为拉曼光与原子相互作用,准直光边缘的环形部分被环形分光片分为反射光I1和透射光I2;反射光I1经过一个平凸透镜,反射光I1经过平凸透镜时,被分为反射光I3和透射光I4,反射光I3作为参考光进行光学干涉;透射光I4作为测控光经过透镜汇聚被PD接收检测光纤后拉曼光功率变化,透射光I2经过拉曼反射镜反射后返回环形分光片与反射光I3合束打在CCD上形成光学干涉图样,通过分析光学图样空间频率的变化计算拉曼反射镜倾角变化。本发明在保证拉曼反射镜倾角监测的精准度的同时提高了长期稳定性,降低了制造成本。

    光检测装置及光检测装置的制造方法

    公开(公告)号:CN113167643B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN201980082009.2

    申请日:2019-11-29

    Inventor: 园部弘典

    Abstract: 光检测装置(1)具备半导体基板(10)。半导体基板(10)中,从与主面(10+a)正交的方向观察,APD(11)和温度补偿用二极管(12)相互分开地形成。半导体基板(10)具有从与主面(10a)正交的方向观察包围APD(11),且吸收位于周边的载流子的周边载流子吸收部(13)。从与主面(10a)正交的方向观察,周边载流子吸收部(13)的一部分位于APD(11)和温度补偿用二极管(12)之间。

    亮度增强的光学成像发射机

    公开(公告)号:CN110914652B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201880045266.4

    申请日:2018-05-14

    Abstract: 实施例描述了包括一个或多个微光学部件的光学成像器。一些成像器可以是无源成像器,其包括用于从场接收环境光的光检测系统。一些成像器可以是有源成像器,除了所述光检测系统之外,还包括光发射系统。所述光发射系统可以被配置成将光发射到场内,使得发射的光从场内物体的表面反射并被所述光检测系统接收。在一些实施例中,所述光检测系统和/或所述光发射系统包括用于改善操作性能的微光学部件。

    发光芯片检测装置及发光芯片检测方法

    公开(公告)号:CN118057187A

    公开(公告)日:2024-05-21

    申请号:CN202211444616.9

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本申请涉及一种发光芯片检测装置,发光芯片检测装置包括容器、多个检测通道、导电组件、拍摄模组及控制单元。检测通道与容器连通,导电组件位于检测通道内,拍摄模组位于检测通道的一侧,并与控制单元电连接,容器内设置有溶液及位于溶液内的多个发光芯片,多个发光芯片从容器进入检测通道内,使得发光芯片与导电组件接触,导电组件向发光芯片通电,拍摄模组获取通电后的发光芯片的图像,控制单元根据图像判断发光芯片是否合格。因此,通过将多个发光芯片放置于溶液中,可以避免发光芯片与其他设备剐蹭碰撞而出现损伤。在发光芯片与导电组件接触时,溶液可以起到缓冲作用,避免导电组件损伤发光芯片。本申请还涉及一种发光芯片检测方法。

    一种高时间精度高能射线光子探测器和感光装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN118032140A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410125572.6

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了高时间精度高能射线光子探测器和感光装置及其制备方法,感光装置包括衬底,衬底上设置微米线阵列,微米线阵列包括若干微米线单元,微米线单元包括若干田字形分布且并联的NbN微米线,NbN微米线为若干首尾相连的U形结构,与钛电阻相连;微米线阵列的周向设置若干复合电极,复合电极与微米线单元相连。本发明在一定程度上兼顾了对γ射线探测的探测效率、信噪比、时间精度、计数率,具有较好的综合探测性能,在4.2K以下温度工作综合性能优异;以铅玻璃切伦科夫辐射体作为γ射线吸收体、再耦合至感光模块的间接探测法,解决超导微条材料有效原子序数低而几乎不与γ射线发生作用的问题。

    光感测集成电路及使用该光感测集成电路的电子装置

    公开(公告)号:CN114459598B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202111637228.8

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开一种光感测集成电路,包括一基板、一芯片、一第一光学元件、一第二光学元件、一封装体以及一四分之一波片。该芯片位于该基板上且具有一第一及一第二光学传感器。该第一光学元件位于该第一光学传感器上,包含一第一透明基底及一第一偏振结构。该第二光学元件位于该第二光学传感器上,包含一第二透明基底及一第二偏振结构。该封装体与该基板之间形成一容置空间以容纳该芯片、该第一光学元件及该第二光学元件,并且该封装体具有一开口。该四分之一波片装设在该开口以覆盖该第一光学传感器及该第二光学传感器。

    一种特殊形状可调的片上光电探测器

    公开(公告)号:CN113295275B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202110725439.0

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明提供的是一种特殊形状可调的片上光电探测器,由光电探测器阵列(1)、可编程开关阵列(2)、窜扰抑制模块(3)、可调电压源(4)、跨阻放大器(5)、高通滤波器(6)、可调增益放大器(7)和模拟数字转换器(8)组成。本发明可用于光电探测器感光面的形状调整和探测过程中的窜扰抑制,可广泛应用在光度计量、光电测量、工业自动控制和光通信等领域。

    一种离子发动机羽流对卫星平台污染评估标定方法

    公开(公告)号:CN117990550A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211349758.7

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明属于空间技术领域,特别涉及一种离子发动机羽流对卫星平台污染评估标定方法,包含以下步骤:记录离子发动机运行各个时间点的第一太阳敏感器光感输出电流和污染物积灰密度;对光感输出电流和污染物积灰密度拟合分析,以输出电流为变量构建污染物积灰密度的预测模型;通过第二太阳敏感器计算第一太阳敏感器所在平面的太阳高度角θ;将第一太阳敏感器表面清洁后,记录第一太阳敏感器光感输出电流,将输出电流/cosθ作为变量代入预测模型获得对应的污染物积灰密度。本发明在不依赖专用污染物分析设备基础上即可实现对卫星表面离子发动机尾流污染的评估,降低了卫星体积重量,提高了预测模型的准确率。

    环境光传感器
    70.
    发明公开
    环境光传感器 审中-实审

    公开(公告)号:CN117990208A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311455854.4

    申请日:2023-11-03

    Inventor: J·雷纳

    Abstract: 本公开涉及环境光传感器。公共质心环境光传感器包括具有恰好第一行和第二行的光电二极管矩阵,至少三个色彩通道,连接到第一行中恰好一个光电二极管和第二行中恰好一个光电二极管的第一色彩通道的读出电路,以及连接到第一行中恰好一个光电二极管和第二行中恰好一个光电二极管的第二色彩通道的读出电路。

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