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公开(公告)号:CN110470393A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910785275.3
申请日:2019-08-23
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供一种基于大孔径菲涅尔透镜的远距离宽光谱弱信号的收集系统,包括大孔径菲涅尔透镜和大孔径菲涅尔透镜的后组系统,所述大孔径菲涅尔透镜的后组系统包括非成像光学元件后组、成像光学元件后组;所述非成像光学元件后组包括匀光棒、全反射准直器;所述成像光学元件后组包括中继透镜组;所述大孔径菲涅尔透镜、匀光棒、全反射准直器和中继透镜组沿光路依次设置。本发明采用大孔径菲涅尔透镜替代普通透镜阵列,有效降低了透镜的重量和制造成本,结构简单,易于装调;大孔径菲涅尔透镜的后组系统采用成像光学与非成像光学的混合设计,有效克服了大孔径菲涅尔透镜像差大的缺点,缩小了会聚光斑直径,提高了能量收集率。
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公开(公告)号:CN105181155B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510673989.7
申请日:2015-10-19
Applicant: 南开大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 一种基于单模光纤的太赫兹脉冲单次探测系统及探测方法。解决目前太赫兹时域光谱单次探测技术普遍采用分离光学元件构成探测光路的激光脉冲展宽和啁啾化装置,使得系统体积大、结构复杂、成本较高,集成性和便携性较差的问题。本发明将飞秒激光脉冲直接耦合进一根单模光纤中传输,由于光纤存在色散效应,从而可以实现对飞秒激光脉冲的展宽和啁啾化,因此简化了系统结构,降低了成本,加强了集成性和便携性。
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公开(公告)号:CN107525791A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710705335.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供的甲巯咪唑的检测方法,将甲巯咪唑与第一AuNPs溶液混合得到混合溶液,用紫外光照射所述混合溶液与第一荧光N/S-CQDs溶液混合形成的第一混合溶液,以获取所述第一混合溶液的荧光光谱图,用紫外光照射第二AuNPs溶液与第二荧光N/S-CQDs溶液混合形成的第二混合溶液,以获取所述第二混合溶液的荧光光谱图,再根据所述第一混合溶液的荧光光谱图及所述第二混合溶液的荧光光谱图获取所述甲巯咪唑的含量,本发明提供的甲巯咪唑的检测方法,以荧光N/S-CQDs为能量供体,以AuNPs为能量受体,构建复合荧光探针,并通过复合荧光探针检测甲巯咪唑,相对于高效液相色谱法、流动注射分光光度法等,成本低廉,操作简便。
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公开(公告)号:CN104568819B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510020285.X
申请日:2015-01-15
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3586 , G01J3/42
Abstract: 本发明提供一种全光纤透反射一体式太赫兹时域光谱系统,目前太赫兹时域光谱系统大多是由自由空间系统,存在结构复杂、稳定性差等缺点。针对上述存在的问题,通过光纤来传输飞秒激光脉冲从而减少光路中光学器件的使用使得光路更加简单,结构更加稳定。同时,因为飞秒激光脉冲通过光纤入射到太赫兹发射器和太赫兹接收器,所以太赫兹接收器和太赫兹发射器位置的移动和旋转不会影响系统的光路结构,可以将太赫兹接收器和太赫兹发射器分别放置在两个可旋转的光学导轨上,进而可以实现太赫兹透射和反射时域光谱系统的灵活切换。解决了现有技术中存在的太赫兹光谱系统结构复杂、体积大的问题。
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公开(公告)号:CN106092953A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610692174.8
申请日:2016-08-19
Applicant: 天津市交通运输工程质量安全监督总站 , 南开大学 , 天津津质工程技术咨询有限公司
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
CPC classification number: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种预应力梁灌浆密实度检测系统,其包括有一移动机构及一扫描机构,所述移动机构用于驱使扫描机构和预应力梁混凝土相对移动,以令扫描机构对预应力梁混凝土进行扫描成像,所述扫描机构包括有:一太赫兹发射器,用于出射预设频率的平行太赫兹波;一第一聚焦透镜,用于将太赫兹发射器出射的平行太赫兹波聚焦于待测的预应力梁混凝土上,并且经过该预应力梁混凝土表面散射后形成发散太赫兹波;一第二聚焦透镜,用于将所述发散太赫兹波转换为平行太赫兹波;一太赫兹探测器,设于所述第二聚焦透镜的输出侧,用于根据第二聚焦透镜出射的平行太赫兹波而生成太赫兹图像。本发明抗电磁干扰效果好、操作简单、检测速度快、可靠性高。
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公开(公告)号:CN104568819A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510020285.X
申请日:2015-01-15
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3586 , G01J3/42
Abstract: 本发明提供一种全光纤透反射一体式太赫兹时域光谱系统,目前太赫兹时域光谱系统大多是由自由空间系统,存在结构复杂、稳定性差等缺点。针对上述存在的问题,通过光纤来传输飞秒激光脉冲从而减少光路中光学器件的使用使得光路更加简单,结构更加稳定。同时,因为飞秒激光脉冲通过光纤入射到太赫兹发射器和太赫兹接收器,所以太赫兹接收器和太赫兹发射器位置的移动和旋转不会影响系统的光路结构,可以将太赫兹接收器和太赫兹发射器分别放置在两个可旋转的光学导轨上,进而可以实现太赫兹透射和反射时域光谱系统的灵活切换。解决了现有技术中存在的太赫兹光谱系统结构复杂、体积大的问题。
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公开(公告)号:CN107219618B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201710328051.0
申请日:2017-05-11
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及扫描成像技术,提供一种激光阵列扫描成像系统,显微成像装置以及信号接收装置,还包括激光阵列产生装置,所述激光阵列产生装置包括接收准直后激光的相位板以及与所述相位板配合聚焦形成激光阵列的第一聚焦透镜,所述显微成像装置包括聚焦激光阵列至样品上的透镜组件以及反射携带样品信息的激光阵列二向色镜,所述信号接收装置包括接收所述二向色镜反射后激光阵列的第二聚焦透镜以及收集所述第二聚焦透镜透射光信号的探测器。本发明中通过利用相位板的激光阵列快速扫描成像技术,因其无损探伤、高分辨率、高成像速度、高性噪比以及三维层析探测的综合优势,在生物快速实时成像,活细胞检测等方面均有重要的应用价值和市场推广潜力。
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公开(公告)号:CN113064283B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110317723.4
申请日:2021-03-25
Applicant: 南开大学
IPC: G02B27/09
Abstract: 一种用于太赫兹频段的匀光棱镜结构及其成像方法,涉及太赫兹照明领域,包括不同面型的匀光棱镜,面型为非球面柱面或者非球面圆锥面,其中不同面型的匀光棱镜为非球面柱面棱镜或非球面圆锥面棱镜,单个非球面柱面棱镜对高斯圆斑整形后出射得到光强均匀分布的线形光斑,单个非球面圆锥面棱镜对高斯圆斑整形后出射得到光强均匀分布的圆形光斑。两个正交的非球面柱面棱镜组合,出射光斑为一条以一定角度发散、强度分布趋于均匀化的平顶光。本发明利用简易匀光棱镜的方法实现对太赫兹波段高斯光束的整形,该棱镜不仅可以实现圆形的平顶光还可以实现线形分布和矩形分布的平顶光,为实现高质量、快速的太赫兹安检人体成像与无损检测提供了一种可能性。
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公开(公告)号:CN113030998A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110263064.0
申请日:2021-03-11
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种主动式太赫兹安检成像装置,涉及太赫兹主动探测成像技术领域,包括太赫兹源、太赫兹成像透镜和太赫兹线阵相机组成的非共轴光路系统,其中太赫兹源与太赫兹成像透镜和太赫兹线阵相机的主光轴之间存在一定夹角β,该非共轴光路系统固定在扫描平台上,通过机械驱动装置带动其进行上下扫描,从而实现对待检人员的全身快速扫描检测,因而本发明可以适应不同高度待检人员的使用,通过控制太赫兹源的数量和辐照角度、太赫兹成像透镜的尺寸和像平面位置以及两主光轴之间的夹角β,能够有效地扩大该安检装置的检测范围。另外,检测区呈开放空间,即扩大了该装置的应用范围也提高了待检人员体验的舒适度。
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公开(公告)号:CN108844914B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810520030.3
申请日:2018-05-28
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 一种基于金属探针的太赫兹超分辨成像装置及成像方法,该技术基于太赫兹波在金属探针上以表面等离激元形式传输至探针针尖处形成远小于太赫兹波长尺寸的太赫兹光斑,在针尖末端近场区域内放置待成像样品,针尖与样品的近场区域内设置垂直度检测模块以及近场距离反馈模块,样品固定于二维电控平移台以在针尖末端进行扫描成像,样品之后放置太赫兹探测器用来探测待成像样品每一个扫描点处透射的太赫兹强度信号,将待成像样品上每一个扫描点处的太赫兹信号强度采集并关联绘图,即可实现样品在太赫兹波段内的超分辨成像,成像分辨率取决于针尖末端尺寸与扫描步进位移,最高分辨率可达纳米量级。
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