在现代光通信网络中,高效、灵活地管理日益增长的数据流量是核心挑战。作为波分复用(WDM)系统中的关键节点设备,光分插复用器(OADM)发挥着不可或缺的作用。它允许在中间站节点直接上下(Add/Drop)特定波长的光信号,而无需将所有信号进行光电转换,极大地提升了网络效率和灵活性。因此,深入剖析光分插复用器的优缺点,对于网络规划工程师、系统集成商乃至配电系统设
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基于智能手机的荧光偏振检测系统
免疫测定 移动传感器 荧光偏振测定 智能手机
本文展示了一种基于智能手机传感器的生物分子荧光偏振(FP)分析方法。通过测量分子运动性,FP检测技术能快速感知配体-分析物结合,因此基于FP的检测已广泛应用于临床快速诊断。我们采用3D打印的紧凑型支架和智能手机内置摄像头构建了FP检测装置。该系统通过同步检测平行于和垂直于激发光偏振方向的荧光强度,实现对偏振度的精确测量。样品荧光信号由激光或发光二极管激发后,经偏振分光棱镜按偏振方向分离,平行与垂直偏振的发射光分别投射至智能手机相机传感器芯片的两个不同区域。我们开发了定制软件应用程序,用于计算目标区域的平均强度并得出偏振度。通过测量不同粘度溶液中染料分子的偏振度验证了系统性能。作为生物分子检测实例,利用该系统开展了前列腺素E2的竞争性FP免疫检测,显示出1.57纳克/毫升的检测限。这种基于智能手机的FP检测平台还可用于资源有限环境中毒素、疾病生物标志物及病原体的检测。
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聚合物纳米胶囊的无机?;ぃ禾岣甙馐中苑肿有实牟呗?/a>
上转换 纳米胶囊 结晶 逐层组装 微乳液聚合
我们证明,在聚合物纳米胶囊封装的光活性分子表面沉积无机层,可显著提升其在环境条件下的效率。以卟啉衍生物与苝组成的三重态-三重态湮灭上转换(TTA-UC)体系为典型案例,通过在微乳液自由基聚合合成的功能化聚合物纳米胶囊表面沉积不同无机材料进行研究:首先采用逐层沉积法,将化学式为[Si8(Mg5.45Li0.4)O20(OH)4]Na0.7的硅酸盐粘土负载于带正电的聚苯乙烯纳米胶囊表面;其次对带负电的聚苯乙烯纳米胶囊实施羟基磷灰石与二氧化铈(IV)的原位可控矿化。两种情况下,纳米胶囊表面的无机材料均起到清除剂作用,阻隔外部氧气进入。通过避免氧气侵入,体系内苝分子的光氧化过程得以抑制,从而提升了TTA-UC性能。
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横向Au/WS?/石墨烯光电二极管器件中与二维层相关的行为及肖特基势垒的光学调制
光电探测器 二硫化钨(WS?) 石墨烯 异质结构 整流 二维材料
我们研究了横向Au/石墨烯/WS2光电探测二极管的二维层依赖性电学与光电特性。所用全部二维材料[包括单层(1L)和双层(2L)的石墨烯与WS2区域]均通过化学气相沉积法制备,该方法具有横向可扩展应用的潜力。由于Au/WS2与WS2/Gr界面肖特基势垒高度不同,非对称光电探测器输出电流呈现明显整流特性。实验证明静电栅控和激光照射可通过调节肖特基势垒来改变整流行为。特别值得注意的是,当器件处于初始关断状态并施加负偏压时,激光辐照可使沟道电流开启——这归因于光生空穴在Au/WS2界面聚集提升了WS2电子亲和能,从而降低了Au/WS2势垒高度。该探测器在2.7×10? mW/cm2激光强度下可实现约200的开/关比。所有器件均测得大于1的光增益,表明光电流主要由肖特基势垒高度变化及相应热电子发射变化驱动,而非光伏效应。层状依赖的电导率与光电响应度源于1L和2L WS2不同的电子亲和能与带隙?;?L WS2的器件相比1L WS2基器件展现出显著提升的电导率和光电响应度。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用3D打印外壳和现成光学元件设计了一款紧凑型荧光偏振(FP)检测仪,与智能手机摄像头集成。使用光学设计软件(LightTools 8.5)进行模拟和优化。该方法通过同步检测平行和垂直偏振发射光来测量FP。 2. 样本选择与数据来源:样本包括溶解于甲醇中并添加不同甘油浓度调节粘度的罗丹明6G和香豆素540A染料,以及用于免疫分析验证的前列腺素E2(PGE2)样本。染料购自Exciton公司,PGE2试剂盒购自Enzo Life Sciences公司。 3. 实验设备与材料清单:设备包括智能手机(HTC One M8)、3D打印外壳、激发光源(DJ532-10或L462P1400MM激光器、蓝色LED)、光学元件(准直透镜LJ1402L1、线性偏振片40-990、平凸透镜LA154-A、偏振分束器49-001、反射镜43-790、带通滤光片1005190B和FF02-485/20-25)、微荧光比色皿(507型)及安卓图像处理应用程序。材料包括染料、甲醇、PBS缓冲液、甘油及PGE2检测试剂。 4. 实验流程与操作步骤:染料实验中,配制不同甘油浓度的样本置于比色皿中,通过智能手机系统配合相应激发光源和滤光片测量FP值。PGE2检测时,将样本与标记PGE2和抗体混合孵育30分钟后测量。应用程序捕获图像、计算光强并得出FP值。 5. 数据分析方法:采用公式(I平行-I垂直)/(I平行+I垂直)计算FP值。通过指数曲线拟合分析数据,根据标准差确定检测限。对重复样本计算变异系数。
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高分子材料与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用自由基微乳液聚合法合成含上转换染料的功能化聚苯乙烯纳米胶囊。通过逐层沉积法或原位结晶法负载无机材料(Laponite RD、羟基磷灰石、二氧化铈)以隔绝氧气?;つ擅捉耗摇? 2. 样本选择与数据来源:样本包括氨基功能化(PS1、PS3)和羧酸根功能化(PS2、PS5、PS6)的聚苯乙烯纳米胶囊,搭配特定表面活性剂与共聚单体。所用染料为溶解于十六烷中的PdOEP(敏化剂)和苝(发射体)。 3. 实验设备与材料清单:设备包含Branson数字超声波破碎仪450-D(超声)、Nicomp 380 PSS粒径分析仪(DLS)、Jeol 1400与LEO Gemini 1530显微镜(TEM/SEM)、Mettler Toledo TGA-851(热重分析)、Philips PW 1820衍射仪(XRD)及自制DPSS激光荧光系统。材料包括苯乙烯、丙烯酸、AEMH、CTAB、SDS、V59引发剂、Laponite RD、硝酸钙、硝酸铈、氨水等。 4. 实验流程与操作步骤:通过微乳液聚合制备纳米胶囊。无机材料负载方面,Laponite RD通过调节pH值逐层沉积;羟基磷灰石与氧化铈则通过添加沉淀剂原位结晶。表征手段包括DLS、TEM、SEM、EDX、TGA、XRD及荧光测试。 5. 数据分析方法:粒径由DLS测定,无机含量通过TGA分析,晶体相结构采用XRD鉴定,荧光特性通过发射光谱评估上转换效率提升效果。
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纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用化学气相沉积(CVD)生长的石墨烯和WS2区域制备横向Au/石墨烯/WS2光电二极管,在静电门控和激光照射等多种条件下表征其电学与光电特性。 2. 样本选择与数据来源:样本由转移至硅芯片的CVD生长石墨烯及单/双层WS2区域构成,器件制备时源极(Cr/Au)与漏极(Gr)电极间留有间隙。 3. 实验设备与材料清单:使用JEOL 5500 FS电子束光刻系统进行图案化,采用Keithley 2400源表进行电学表征,通过532 nm二极管泵浦固态激光器实现光电特性测试。 4. 实验流程与操作步骤:通过系列电子束光刻与刻蚀步骤完成器件制备,在不同栅压与激光照射强度下测量电学及光电特性。 5. 数据分析方法:基于不同条件下测得的光电流与暗电流,计算光电响应度、光电导增益及比探测率等参数。
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我们还有2 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
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峰值辐射强度波长范围: 895-915nm 光谱带宽(50%强度点): 5.5nm 波长温度系数: 0.28nm/°C
高功率脉冲激光二极管,采用多结设计,提供高达335瓦的功率输出,具有高效能和高可靠性,适用于多种应用场景。
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光输出功率: 22mW LD反向电压: 2V PD反向电压: 30V
ADL-66201TL是一款红光激光二极管,典型发射波长为658nm,额定输出功率为20mW,具有单横模发射特性,最高工作温度为60°C。该产品采用5.6mm TO-Can封装,并集成了PD,是许多工业应用中的高效辐射光源。
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R2+ 50W脉冲光纤激光器是一款高性能的MOPA激光器,具有宽频率调制、高峰值功率和优异的光束质量,适用于多种材料加工和工业应用。
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