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公开(公告)号:CN105244403B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510670067.0
申请日:2015-10-16
Applicant: 南开大学
IPC: H01L31/075 , H01L31/0216 , H01L31/20
CPC classification number: Y02E10/50 , Y02P70/521
Abstract: 一种非晶硅PIN光电池,包括依次层叠的衬底、n型非晶硅层、i型非晶硅层、p型非晶硅层和亚微米银颗粒层。上述非晶硅PIN光电池,当亚微米银颗粒被入射光激发时,其内部的自由电子产生的局域表面等离子体共振效应,通过将亚微米银颗粒与依次层叠的衬底、n型非晶硅层、i型非晶硅层和p型非晶硅层结合相互作用,能够有效提高非晶硅PIN光电池的光谱响应能力。此外,还提供一种非晶硅PIN光电池的制备方法。
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公开(公告)号:CN106404623A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610744281.0
申请日:2016-08-29
Applicant: 南开大学
IPC: G01N15/06
CPC classification number: G01N15/06 , G01N2015/0693
Abstract: 一种悬浮泥沙浓度监测系统,包括控制单元、光源、成像装置和探头,探头包括固定装置、传光光纤和光纤传像束,光纤传像束包括数万根单丝光纤,光纤传像束将拾光纤传像束像端拾取的图像通过每根单丝光纤逐点传向输出端,输出端和成像装置连接,控制单元分别和光源与成像装置连接。此外,还提供一种监测方法。上述悬浮泥沙浓度监测系统及监测方法,利用传光光纤导光、光纤传像束拾像等方法,实现了开放式探头的微型化,结合成像装置实现了对泥沙溶液的实时放大成像,根据数字图像灰度分析提高了图像处理速度,可以实时快速得到泥沙浓度,具有对待测水体干扰小、测量速度快、量程大和精度较高等优点。
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公开(公告)号:CN105244403A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510670067.0
申请日:2015-10-16
Applicant: 南开大学
IPC: H01L31/075 , H01L31/0216 , H01L31/20
CPC classification number: Y02E10/50 , Y02P70/521 , H01L31/075 , H01L31/02168 , H01L31/202
Abstract: 一种非晶硅PIN光电池,包括依次层叠的衬底、n型非晶硅层、i型非晶硅层、p型非晶硅层和亚微米银颗粒层。上述非晶硅PIN光电池,当亚微米银颗粒被入射光激发时,其内部的自由电子产生的局域表面等离子体共振效应,通过将亚微米银颗粒与依次层叠的衬底、n型非晶硅层、i型非晶硅层和p型非晶硅层结合相互作用,能够有效提高非晶硅PIN光电池的光谱响应能力。此外,还提供一种非晶硅PIN光电池的制备方法。
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公开(公告)号:CN104833650A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510287851.3
申请日:2015-05-29
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明属于太赫兹时域光谱技术领域。目前,太赫兹时域光谱系统中的太赫兹发射器和探测器在空间上是分离的,系统体积大、成本高、结构复杂,不方便携带。本发明提出一种单光导天线的脉冲太赫兹时域光谱系统及探测方法,将飞秒激光分成泵浦光和探测光,探测光经过光学延迟线后与泵浦光合束,入射到光导天线上;泵浦光脉冲和探测光脉冲到达光导天线的时间不同,泵浦光脉冲到达光导天线时有偏压存在,此时光导天线作为太赫兹发射器,辐射太赫兹脉冲;探测光脉冲到达光导天线时无偏压存在,此时光导天线作为太赫兹探测器,探测太赫兹脉冲。因此,采用单个光导天线就能完成太赫兹脉冲的发射和探测,实现太赫兹发射器和探测器在空间上的集成。
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公开(公告)号:CN103411891A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310321704.4
申请日:2013-07-29
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/21
CPC classification number: G01N21/3581
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹超分辨率成像方法和系统。所述系统是飞秒激光成丝辐射前向的THz光波,在成丝处经截断光丝,投过的THz光波与物品相互作用,收集并采集携带物品信息的THz光波,经数据处理后恢复出物品图像。实验表明成丝产生的THz光斑比传统用透镜聚焦THz所得的光斑要小一个数量级,在光丝处焦点足够小,突破了衍射极限,可实现超分辨率成像。太赫兹超分辨率二维成像在金属器件瑕疵检测,生物医学成像、无损检测等方面获得超高分辨率的图像具有重大意义。
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