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- [发明专利]双频激光器-CN201010619285.9无效
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张志平;吴萍;肖鹏飞;张晓文;池峰;陈勇辉
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上海微电子装备有限公司
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2010-12-31
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2012-07-04
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H01S3/106
- 一种双频激光器,包括单频激光器、第一偏振分光棱镜、第一驱动器、第一声光器件、第二偏振分光棱镜、第二驱动器、第二声光器件以及扩束镜;所述第一驱动器向所述第一声光器件发出频率为fs1的第一驱动信号,所述第二驱动器向所述第二声光器件发出频率为fs2的第二驱动信号,使得所述第一和第二声光器件分别形成一个布拉格光栅;所述单频激光器发出的频率为f0的激光经由所述第一偏振分光棱镜分为偏振态相互垂直的两束,第一束入射至所述第一声光器件,输出频率为f0+fs1的光,第二束入射至所述第二声光器件,输出频率为f0+fs2的光,从所述第一和第二声光器件出射的光经由所述第二偏振分光棱镜合束后经由所述扩束镜输出,输出光的频率之差为fs1-fs2。
- 双频激光器
- [发明专利]双频激光器-CN201010619286.3无效
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张志平;吴萍;王珍媛;张晓文;池峰;陈勇辉
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上海微电子装备有限公司
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2010-12-31
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2012-07-11
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H01S3/106
- 一种双频激光器,包括单频激光器、第一渥拉斯顿棱镜、第一驱动器、第一声光器件、第二驱动器、第二声光器件、第二渥拉斯顿棱镜以及扩束镜;第一驱动器向第一声光器件发出频率为fs1的第一驱动信号,第二驱动器向第二声光器件发出频率为fs2的第二驱动信号,使得第一和第二声光器件分别形成一个布拉格光栅;单频激光器发出的频率为f0的激光经由第一渥拉斯顿棱镜分为偏振态相互垂直的P偏振光和S偏振光;P偏振光以正的布拉格角入射至第一声光器件,输出频率为f0+fs1的光,然后再以负的布拉格角入射至第二声光器件,输出频率为f0+fs1-fs2的光;S偏振光以负的布拉格角入射至第一声光器件,输出频率为f0-fs1的光,然后再以正的布拉格角入射至第二声光器件,输出频率为f0-fs1+fs2的光;两束光在第二渥拉斯顿棱镜中合束后经由扩束镜输出,输出光的频率之差为2(fs1-fs2)。
- 双频激光器
- [发明专利]非线性光声谐振谱传感与成像方法及装置-CN201610912143.9在审
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高飞;段丽莎;张若冲
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高飞
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2016-10-19
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2017-02-22
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G01N21/17
- 本发明公开了一种利用幅值和频率可调制的连续激光二极管(包括窄带多脉冲调制和宽带扫频调制)来进行光声谐振谱传感与成像的方法,能够利用光声谐振现象来进行高对比度的光声谐振成像。还公开了利用可调制的连续激光二极管来进行光声谐振谱传感与成像的装置,包括:频率可调制的激光二极管,用来产生激光信号;锥形透镜,其将激光聚焦于被测物体上;超声传感器,用于检测由激光诱导产生的非线性光声谐振信号该发明能够解决现有技术中激光器成本高,以及光吸收差异小的情况下光声图像对比度低的问题,相比于传统的脉冲光声成像技术,可以降低系统成本,实现高对比度的光声谐振成像。
- 非线性谐振传感成像方法装置
- [发明专利]基于声透镜的光声成像和层析成像方法及其装置-CN200510120664.2无效
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唐志列;陈湛旭;何永恒;张汉超
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华南师范大学
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2005-12-16
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2006-06-28
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A61B8/00
- 本发明涉及一种基于声透镜的光声成像和层析成像方法,包括如下步骤:用脉冲激光照射生物组织,在生物组织中产生频率为兆赫兹的超声,即光声信号;用声透镜将激光诱发的生物组织声压和不同层面声压分布成像在像面上;在某一像面上用二维面阵光声探测器探测声压分布,采集光声信号;对所采集的光声信号进行图像重构,获得清晰的某一层面的组织影像。所述方法使用的装置由透明柔性橡胶层、光纤、声透镜、二维面阵光声探测器、探测器输出信号电路、延时—信号转换电路、采集卡、计算机构成。本发明使用声透镜直接对生物组织实现光声成像,对声阻抗相同和相近而光学参数不同的待测样品实现层析成像,实时成像;灵敏度高,不会对生物体产生放射性损伤。
- 基于透镜成像层析方法及其装置
- [发明专利]一种非谐振式光声光谱系统-CN202010473514.4有效
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司马朝坦;汪超林;肖扬帆;邓柏涛;龙彦宏;鲁平;刘德明
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华中科技大学
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2020-05-29
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2021-06-29
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G01N21/17
- 本发明公开了一种非谐振式光声光谱系统,属于气体检测技术领域。包括红外宽谱光源、反射罩、调制与滤光单元、光声池和微音器;所述光声池为放大型结构,其腔体截面直径沿着光线方向增大,且包括前窗和后窗;反射罩,用于将所述红外宽谱光源发出的光线反射汇聚于所述后窗的中心。将宽谱光源放置于左焦点时,可以有效将光线汇聚于光声池后窗中心,在保持较佳光束准直的条件下可优化汇聚效果使得光束整体空间分布合理,提升射入光声池的光束功率;放大型光声池的放大比例与反射罩的形状参数相匹配,最大程度地降低光束打到光声池内壁上的光线分布和比例,减小池壁吸收光引起的同频噪声,提高系统信噪比和检测限。
- 一种谐振声光谱系
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