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公开(公告)号:CN115058766A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210644938.1
申请日:2022-06-08
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
IPC: C30B7/12 , C30B29/46 , C23C14/18 , C23C14/35 , C30B29/62 , H01L31/032 , H01L31/0392 , H01L31/18 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种碲化铅纳米线薄膜及其制备方法与应用。该碲化铅纳米线薄膜采用无模板电化学原子层沉积法进行制备,具体包括以下步骤:以氢氧化钠溶液为溶剂,配制二氧化碲溶液和硝酸铅溶液;采用磁控溅射设备于二氧化硅片上镀金,制得金衬底;将二氧化碲溶液和硝酸铅溶液以体积比2:3分别倒入电解池汇总,采用电化学工作站和三电极体系在金衬底上进行恒电位沉积实验,铅原子和碲原子逐层生长,制得单晶碲化铅纳米线薄膜。该方法操作简单,无需大型设备,在制备碲化铅纳米线时无需采用模板,节约了模板成本,并且利用该方法制备的碲化铅纳米线制作光电探测器,该光电探测器具有较高的响应度,探测率及响应速度。
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公开(公告)号:CN115058766B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210644938.1
申请日:2022-06-08
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
IPC: C30B7/12 , C30B29/46 , C23C14/18 , C23C14/35 , C30B29/62 , H01L31/032 , H01L31/0392 , H01L31/18 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种碲化铅纳米线薄膜及其制备方法与应用。该碲化铅纳米线薄膜采用无模板电化学原子层沉积法进行制备,具体包括以下步骤:以氢氧化钠溶液为溶剂,配制二氧化碲溶液和硝酸铅溶液;采用磁控溅射设备于二氧化硅片上镀金,制得金衬底;将二氧化碲溶液和硝酸铅溶液以体积比2:3分别倒入电解池汇总,采用电化学工作站和三电极体系在金衬底上进行恒电位沉积实验,铅原子和碲原子逐层生长,制得单晶碲化铅纳米线薄膜。该方法操作简单,无需大型设备,在制备碲化铅纳米线时无需采用模板,节约了模板成本,并且利用该方法制备的碲化铅纳米线制作光电探测器,该光电探测器具有较高的响应度,探测率及响应速度。
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公开(公告)号:CN115962848A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211649059.4
申请日:2022-12-20
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及干涉光谱成像技术领域,公开了一种双角度并联干涉系统,包括光源单元、第一干涉单元、分光单元、第二干涉单元以及图像获取单元,第一干涉单元以及第二干涉单元分别位于待测样品的两个不同方位,光源单元向分光单元投射光束,光束经分光单元反射及透射后分别形成第一光束以及第二光束,第一光束在第一干涉单元中干涉,并向图像获取单元投射关于待测样品的第一视角的干涉成像;第二光束在第二干涉单元中干涉,并向图像获取单元投射关于待测样品的第二视角的干涉成像;实现了在不改变物体位置的情况下对样品的两个角度同时进行干涉成像,覆盖了样品两倍的角度范围,拓展了干涉仪的应用范围。
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公开(公告)号:CN115950350A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211642589.6
申请日:2022-12-20
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
IPC: G01B9/02018 , G01B9/02017 , G01B9/02015 , G01B9/02055 , G01J3/28
Abstract: 本发明涉及干涉光谱成像技术领域,公开了一种双角度激光干涉系统,包括光源单元、干涉单元、分光单元以及图像获取单元,光源单元用于向分光单元发射平行光束,分光单元用于分射光束,干涉单元包括第一样品臂、第二样品臂以及参考臂,激光光源发射的光束经分光单元反射及透射后分别形成第一光束以及第二光束,第一光束和第二光束分别获取第一物光、第二物光和参考光,图像获取单元能够根据参考光、第一物光以及第二物光获取待测样品的两个视角的干涉成像;从而实现了在不改变物体位置的情况下对样品的两个角度同时进行干涉成像,且在不影响测量效率的前提下,覆盖了样品两倍的角度范围,能够拓展了干涉仪的应用范围。
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公开(公告)号:CN114609705B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210219944.2
申请日:2022-03-08
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种高占空比微透镜阵列的制作方法,包括下列步骤:针对目标微透镜阵列的面形设计制作掩模板,在基片上涂布光刻胶,通过单次或多次掩模曝光获得多台阶结构,实时动态热熔,实现台阶结构流动成平滑曲面,制作出高占空比的微透镜阵列。本发明方法可以制作小口径的微透镜阵列,微透镜的口径范围为几微米到几十微米,可以制作任意排布的球面或非球面微透镜阵列,精确控制微透镜面形,微透镜阵列占空比接近百分之百。
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公开(公告)号:CN114609705A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210219944.2
申请日:2022-03-08
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种高占空比微透镜阵列的制作方法,包括下列步骤:针对目标微透镜阵列的面形设计制作掩模板,在基片上涂布光刻胶,通过单次或多次掩模曝光获得多台阶结构,实时动态热熔,实现台阶结构流动成平滑曲面,制作出高占空比的微透镜阵列。本发明方法可以制作小口径的微透镜阵列,微透镜的口径范围为几微米到几十微米,可以制作任意排布的球面或非球面微透镜阵列,精确控制微透镜面形,微透镜阵列占空比接近百分之百。
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公开(公告)号:CN119516020A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411560301.X
申请日:2024-11-04
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
Abstract: 本申请实施例涉及光学工程领域,提供一种差分式光谱重建的方法、系统及终端。该方法包括,生成仿土壤随机形状孔隙的宽带滤波器阵列;采用差分式计算结构对所述仿土壤随机形状孔隙的宽带滤波器阵列中滤波单元的透射特性进行处理,得到重构测量矩阵;基于所述重构测量矩阵,利用压缩感知算法重建光谱。本发明实现了高达98%的光谱恢复保真度,并具备2纳米级别的分辨率。
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公开(公告)号:CN105549538B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201510909683.7
申请日:2015-12-09
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC: G05B19/4097 , G05B19/404 , G06F9/44
Abstract: 本发明公开了一种微棱镜反光模具CAM系统,系统采用嵌套模块化设计,包括参数输入模块、加工分析模块、结果输出模块。该系统可自由定义模具类型、模具基底形状、棱锥几何参数、机床加工方式、机床加工参数等,进而根据定义数据进行分析,并提供模拟结果展示。系统根据上述自定义的诸项参数综合判断其合理性并给出最优或最快的加工方式,并预估加工时间,模拟最终加工预览图;最终结果可导出数控文件提供给金刚石车床加工微棱镜原始模具。本系统精度误差控制在纳米级以下,超精密金刚石车床读取其生成的数控代码可加工出优质的超精密微棱镜反光原始模具。
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公开(公告)号:CN105252238A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510777260.4
申请日:2015-11-13
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
Abstract: 一种全棱镜原始模具制作方法,主要工艺步骤为:将铜、铝或不锈钢或无电解镍等材质金属制成薄片并对齐叠拼成块状,然后利用车削或磨削技术将四个成束侧面车平或磨平制成与形体;接着将预形体四个成束侧面任选一个加工出光学表面斜面加工;此后在斜面上沿着垂直片材棱的方向进行刨削出凹槽结构,并制作一个与带斜面的片材叠拼块外形相同带挡板的工件用于后续金属片重新组装,最后按由高到低顺序将加工完成的金属片依次紧靠挡板进行组装,构成全棱镜结构;本发明的方法保证了全棱镜模具的每一个工作表面均为光学表面,且拼接加工容差较大,实现方式简单快捷,容易得到无缺陷工作面的全棱镜。
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公开(公告)号:CN117572654A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311531401.5
申请日:2023-11-16
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种激光分束器,包括能够透光的基底及分束单元。分束单元设置于基底上,分束单元包括能够透光的三棱柱,至少两个三棱柱在基底上阵列分布,三棱柱包括与入射光束垂直的入射面和与入射光束呈夹角的折射面,入射面和折射面构成三棱柱的棱镜角,入射光束依次穿过基底和入射面经折射面偏转折射出。采用三棱柱阵列方法对入射光束进行分割并偏转,实现分束器的功能,光束的偏振角通过三棱柱的角度进行控制,光束数量通过三棱柱的个数来实现,可以在相同工艺容差前提下能获得较高能量利用率,较好均匀性的出射光束。
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