一种X射线光子甄选仪的应用

    公开(公告)号:CN114646652B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202210305879.5

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种X射线光子甄选仪的应用,本发明中的X射线光子甄选仪用作能谱仪或单色仪;其中,X射线光子甄选仪包括基底,以及位于基底上的甄选反射镜,甄选反射镜包括一系列交替的透光椭圆波带和不透光椭圆波带;其中,不透光椭圆波带为基底上光刻有量子点反射镜区域,且量子点反射镜按正弦函数或余弦函数排列且按准随机排布。首先,本发明中首次提出将该甄选仪用作能谱仪或单色仪,进而减少光谱仪和单色仪中的光学元件,促使光谱仪和单色仪轻量化,同时还在一定程度上降低光谱仪的制备成本。其次,本发明甄选仪避免了传统光谱仪高级衍射干扰的问题以及传统单色仪的高次谐波污染;此外,本发明中的X射线光子甄选义还适用于多个光子能区。

    一种微弱磁场测量仪器及其测量方法

    公开(公告)号:CN119619925A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411801141.3

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种微弱磁场测量仪器及其测量方法,属于微弱磁场测量技术领域;微弱磁场测量仪器包括安装平台,所述安装平台上设置有压敏传感器和两个软磁体,所述薄膜压敏传感器的压电片设置于两个所述软磁体之间,薄膜压敏传感器的信号线与外部电信号装置电性连接,两个软磁体之间设置有测试磁铁;利用两个软磁体通过退磁场效应获得放大磁场,然后通过放大磁场使软磁体、软磁体之间的磁铁向压力传感器施加压力来输出特定的信号,最后利用输出信号获得外界微弱磁场的磁场强度和方向。

    一种微弱磁场测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN119619924A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411801137.7

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种微弱磁场测量装置及其测量方法,微弱磁场测量装置包括升降台,升降台上设置有水平移动平台和悬挂支架,悬挂支架位于水平移动平台的一侧,水平移动平台上设置有固定支架,固定支架的端部设置有软磁体;悬挂支架上悬挂有位于软磁体一侧的磁铁体;微弱磁场测量装置通过将软磁体设置待测磁场中,使其在周围产生放大磁场,移动软磁体接近吸附磁铁体,使磁铁体吸附到软磁体上,并获得发生吸附的临界距离。通过临界距离和距离‑磁场强度二次函数表达式可以得到对应的待测磁场的磁场强度,再利用磁铁体上的标记获得待测磁场的磁场方向。

    一种基于脊形光波导的可调节片上集成起偏器

    公开(公告)号:CN119493203A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411443958.8

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于脊形光波导的可调节片上集成起偏器,包括基底(7)和设置在所述基底(7)上的TE型片上集成起偏器,以及覆盖在起偏器上的可调节层(4);所述TE型片上集成起偏器由脊形光波导(3)组成,入射光由输入端Input端口(5)输入,在TE0偏振模式和TM0偏振模式下沿着所述脊形光波导(3)传输,通过输出端Output端口(6)输出;所述基底(7)包括晶体单晶薄膜层(1)和衬底材料层(2);所述TE型片上集成起偏器在晶体单晶薄膜层(1)上制备。与现有技术相比,本发明实现了宽光谱范围的、超高消光比并且可调节的片上集成起偏器。

    一种基于时空映射的万帧频超高速与高分辨太赫兹成像系统

    公开(公告)号:CN118259533B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202410349703.9

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于时空映射的万帧频超高速与高分辨太赫兹成像系统,属于太赫兹光谱和成像技术领域,其包括太赫兹光源、宽谱高分辨太赫兹光学成像系统、超高速太赫兹时空映射成像系统、精密延时与底层控制系统以及计算机控制与数据处理系统,太赫兹光源照射被成像目标;被成像目标的透射或反射图像由宽谱高分辨太赫兹光学成像系统接收并成像到超高速太赫兹时空映射成像系统中的转镜反射面上;转镜的旋转将不同时刻目标的太赫兹图像映射到不同的空间位置,然后由超高速太赫兹时空映射成像系统中不同空间位置的多个太赫兹面阵相机分别接收并记录,然后输出到计算机控制系统进行处理。本发明实现太赫兹成像由时间到空间的转换,提高成像帧频。

    一种提高单能X射线转换效率的射线管

    公开(公告)号:CN117690767B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410035801.5

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种提高单能X射线转换效率的射线管,属于X射线管技术领域,目的是解决现有射线管的单能X射线转换效率低的问题。所述提高单能X射线转换效率的射线管包括:靶体部分和壳体部分,所述壳体部分包括阴极壳和阳极壳,所述阴极壳具有容纳所述靶体部分的容纳腔;所述靶体部分包括阳极单元、阴极单元、以及位于所述阳极单元与所述阴极单元之间的二次靶;所述阳极单元包括阳极靶和高压接口;所述阴极单元包括灯丝和偏压接口。本发明具有X射线转换效率高,设计简单,可以输出不同的单能特征X射线的优点。

    一种基于氮化硅脊形光波导的片上集成偏振分束器

    公开(公告)号:CN117289390B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202311188989.9

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于氮化硅脊形光波导的片上集成偏振分束器,包括基底(12)和设置在基底(12)上的TM偏振分束器和TE偏振分束器;TM偏振分束器进一步包括相连的第一直线光波导(1)和折弯光波导(6),通过THROUGH输出端口(10)输出TM0偏振模式;所述TE偏振分束器进一步包括相连的三条直线光波导耦合成的定向耦合光波导结构(13)、一条锥形光波导(4)和一条弯曲光波导(5),通过CROSS输出端口(11)输出TE0偏振模式。所述TM偏振分束器和TE偏振分束器中的组成光波导均采用氮化硅脊形光波导。与现有技术相比,本发明在可见光波段实现宽光谱范围的、超高消光比的偏分复用,为偏分复用在透明集成光子芯片以及量子通信等领域的应用提供了可行性。

    一种基于钙钛矿量子点的光纤F-P气压传感器

    公开(公告)号:CN117760601A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311823870.4

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于钙钛矿量子点的光纤F‑P气压传感器及其制备方法,包括下光纤基底、下反射镜、设于下反射镜上端的钙钛矿量子点薄膜、设于钙钛矿量子点薄膜上端的目标聚合物薄膜、设于目标聚合物薄膜上端的上反射镜,以及设于所述上反射镜上端的上光纤基底,所述上反射镜和所述下反射镜均为分布式布拉格反射镜。上述基于钙钛矿量子点的光纤F‑P气压传感器,压力引起的腔长变化可以与干涉谱移动相关联,高反射率的腔镜可以有效提升干涉谱的分辨率,使得该光纤F‑P气压传感器具有高精度和高灵敏度,实现了反射式、探针式空气压力测试,具有尺寸小、结构简单、灵敏度高、抗电磁干扰等优点,而且制备方法简单,可控性强,易于实现批量生产。

    一种基于金红石二氧化钛微环型谐振腔的偏分复用器

    公开(公告)号:CN116400457B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202310298980.7

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于金红石二氧化钛微环型谐振腔的偏分复用器,该偏分复用器包括金红石二氧化钛微环型谐振腔;其中:所述金红石二氧化钛微环型谐振腔的具体结构包括金红石二氧化钛薄膜异质结构、该异质结构上设置两条直线波导,两条直线波导通道之间设置耦合的微环波导;在金红石二氧化钛薄膜异质结构上形成双通道耦合的微环型谐振腔,微环波导与两条直线波导之间存在可调整的耦合距离和耦合长度。与现有技术相比,本发明实现宽光谱范围的、超高消光比的偏分复用,适用于可见光波和近红外光波的偏分复用器件;实现了基模两种偏振态的低串扰;为偏分复用在透明集成光子芯片以及量子通信等领域的应用提供了可行性。

    一种基于氮化硅脊形光波导的片上集成偏振分束器

    公开(公告)号:CN117289390A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311188989.9

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于氮化硅脊形光波导的片上集成偏振分束器,包括基底(12)和设置在基底(12)上的TM偏振分束器和TE偏振分束器;TM偏振分束器进一步包括相连的第一直线光波导(1)和折弯光波导(6),通过THROUGH输出端口(10)输出TM0偏振模式;所述TE偏振分束器进一步包括相连的三条直线光波导耦合成的定向耦合光波导结构(13)、一条锥形光波导(4)和一条弯曲光波导(5),通过CROSS输出端口(11)输出TE0偏振模式。所述TM偏振分束器和TE偏振分束器中的组成光波导均采用氮化硅脊形光波导。与现有技术相比,本发明在可见光波段实现宽光谱范围的、超高消光比的偏分复用,为偏分复用在透明集成光子芯片以及量子通信等领域的应用提供了可行性。

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