作者单位
摘要
1 上海大学机电工程与自动化学院精密机械工程系,上海 200072
2 上海瑞立柯信息科技有限公司,上海 200233
3 宁波维真显示科技股份有限公司,浙江 宁波 315105
全息技术是实现空间悬浮真三维(3D)显示的重要方法。空间光调制器(SLM)作为当前唯一的实时动态全息真3D图像投射仪器,像素量、分辨率等不足限制了其在空间悬浮真三维显示领域的应用。研究多SLM拼接实现高分辨低噪声的空间悬浮真3D显示,首先通过菲涅耳层析法结合空间坐标变换技术,计算获得3D物体360°视角的高分辨率全息图;然后将每张全息图分为相同分辨率的4幅图,加载到阵列式拼接的4个SLMs上,滤除一阶之外的光束后,再现出完整的具有高信息容量高分辨率的全息3D实像;最后利用超声雾化介质进行承载,实现实时动态空间悬浮真3D显示。另外,利用时间平均法对重建像进行噪声抑制研究,实验结果证明该方法可有效地提升空间悬浮全息显示图像的质量。
全息真三维显示 空间悬浮动态显示 多空间光调制器拼接 超声雾化介质 时间平均法 
激光与光电子学进展
2023, 60(8): 0811021
作者单位
摘要
1 齐齐哈尔医学院, 黑龙江 齐齐哈尔 161006
2 齐齐哈尔市食品药品检验检测中心, 黑龙江 齐齐哈尔 161006
建立薄层色谱(TLC)与表面增强拉曼光谱(SERS)联用技术对改善睡眠类保健食品中四种非法添加化学成分(三唑仑、 艾司唑仑、 氯硝西泮及奥沙西泮)的快速检测新方法。 以环己烷-乙酸乙酯-乙醇(5∶3.5∶2)为展开剂, 利用 TLC 将添加成分与保健食品基质初步分离, 在UV254 nm下检测定位; 以780 nm激光为激发波长, 水相银溶胶为表面增强剂, 采用SERS法对TLC上的微量添加成分定性检测。 通过模拟阳性样品实验, 考察保健食品基质对添加成分TLC-SERS的影响, 并考察四种化学成分的检测限。 建立了改善睡眠类保健品中非法添加四种化学成分的TLC-SERS检测方法。 四种添加成分的TLC-SERS与相应对照品的拉曼光谱特征峰存在明显相关性; 保健食品的基质对添加成分的检测几乎没有干扰; 四种化学成分的检测限为1~4 μg。 最后, 对市售五种改善睡眠类保健食品进行检测, 均不存在非法添加情况。 该研究利用TLC与SERS相结合的方法应用于改善睡眠类保健食品中掺杂化学成分的快速检测, 并获得了镇静安眠类共四种化药的TLC-SERS谱, 建立了改善睡眠类保健食品中非法添加三唑仑等四种化药的检测方法; 该法专属、 灵敏、 快速、 简单, 并且没有显著的检测时间限制, 为改善睡眠类保健食品中掺杂化学成分的现场检测方法研究提供新的参考依据。
薄层色谱 表面增强拉曼光谱 非法添加 改善睡眠 保健食品 TLC SERS Adulteration Improve sleep Health-care food 
光谱学与光谱分析
2018, 38(4): 1122
作者单位
摘要
1 齐齐哈尔医学院药学院, 黑龙江 齐齐哈尔 161006
2 齐齐哈尔市食品药品检验检测中心, 黑龙江 齐齐哈尔 161006
建立薄层色谱(TLC)与拉曼光谱联用方法, 并对减肥类保健食品中非法添加的四种化学成分(茶碱、 咖啡因、 苯丙酸诺龙、 螺内酯)进行检测。 采用TLC法将掺杂成分与保健食品基质进行初步分离, 在紫外灯(254 nm)下检视定位, 以780 nm激光为光源, 对TLC上微量掺杂成分的斑点原位, 直接检测浓集点的拉曼光谱。 考察不同配方保健食品基质对掺杂成分拉曼光谱的影响, 并对检测限进行验证, 初步建立了减肥类保健食品中四种掺杂成分的TLC原位拉曼光谱检测方法。 常用保健食品基质对掺杂成分检测结果无干扰, 检测限为2~4 μg, 在九种减肥类保健食品中检测出两种含有咖啡因。 该研究建立了TLC与拉曼光谱联用技术并采用此方法快速鉴别了减肥保健食品中茶碱等四种非法添加化学成分, 本法专属、 灵敏、 快速、 简便, 可为保健食品中非法添加化学成分的快速检测技术研究提供新的参考依据。
薄层色谱 原位拉曼光谱 原位浓集 减肥类保健食品 非法添加 TLC Raman spectroscopy in situ Concentration in situ Slimming health food Added illegally 
光谱学与光谱分析
2018, 38(3): 830
作者单位
摘要
上海大学 超精密光电检测与信息显示技术研究中心, 上海 200072
为了研究新的全息记录介质, 本文我们介绍一种基于TMPTA单体的光致聚合物材料。我们已经在该聚合物薄膜样品中成功记录三维实物信息及数字静态视差图像存储等, 证明具有良好的全息记录与重建的性能。实验结果表明: 该材料在记录角度为26°时, 不加电压等任何外部条件下的衍射效率接近90%, 并且制作简便、容易保存, 作为全息记录介质能够有效地重建出高分辨率, 高衍射效率的全息再现像。由于该聚合物的高衍射效率并且不需要外加电压等特性, 该材料更加适合用于全息图和大数据的永久存储, 并且它在大尺寸静态三维全息图显示、三维图像存储、数据储存、全息防伪、全息打印等领域具有较强的优势和潜在的应用前景。
全息 衍射光学 光致聚合物 非线性光学材料 全息存储 holography diffractive optics photopolymers nonlinear optical materials hologram storage 
液晶与显示
2017, 32(7): 567

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