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안후이 대학교 물리 재료 과학 대학 연구 방향
광학 감지 및 새로운 디스플레이

감지 및 디스플레이 기술은 과학 연구의 최전선이자 핫스팟이자 현대 정보 기술의 핵심이자 관건이다. 글로벌 정보화를 배경으로 각종 신형 전광, 성광, 자광 효과를 이용하여 신형 광학 감지 기술을 실현하고, 다양한 신형 디스플레이 기술을 이용하여 연구 핫스팟이 되어 다기술 융합, 다학과 지지의 뚜렷한 특징을 가지고 있다. 이 방향에서, 우리는 각각 정보의 획득과 출력을 연구하여, 일정한 연구 특색을 형성하였으며, 주로 다음과 같은 측면을 포함한다.

레이저 및 광섬유 마이크로/나노 진동 감지 시스템

마이크로나 진폭 진동 신호 측정은 MEMS (마이크로전기 시스템), MOEMS (마이크로전기 시스템) 및 NOEMS (나노 기계 시스템) 연구 분야, 교량 운행 모니터링, 항공 우주 분야의 항공기 진동 감지, 공공 안전 모니터링, 군사 기술 정찰 등 분야에서 중요한 애플리케이션 요구 사항을 가지고 있습니다. 국가 관련 부처의 안정적인 지원으로 우리는 광학 간섭 원리에 기반한 마이크로나 진폭 진동 신호의 충실도 선택에 오랫동안 힘쓰고 있다. 1/8 파동을 기반으로 직교 간섭 광로를 만들어 리사를 이용하여 미세한 진동 진폭을 추정하는 새로운 방법을 제시했다. 일련의 레이저 및 광섬유 마이크로나 진동 감지 시스템을 개발하여 공공안전 등에 성공적으로 적용해 뚜렷한 사회적 효과를 가지고 있다. 관련 연구 성과는 이미 발명 특허 2 개, 국방발명 특허 2 개 신청,' 광학통신' 등 잡지에 논문 13 편을 발표했다.

적외선 영상 및 감지 기술

산업용 전기로의 실제 효과를 모니터링하고 최적화하기 위해 적외선 열 이미징, 스펙트럼 분석 등 광전기 모니터링 수단이 난로 내 자재 열 효과, 재료 구성 요소 분석, 난로 내 분위기 등에 대한 응용 연구에 중점을 두고 있습니다. 장비 고온 보호, 강한 전자기 간섭 방지, 정보 인식, 추출 및 출력 등 주요 기술을 돌파하여 저비용 광전기 센서를 기반으로 하는 산업용 전기난로 전용 열 이미징 및 스펙트럼 분석 장비 개발에 혁신을 이룩하여 기술 성과의 보급을 용이하게 했습니다. 2008 년 마강과 함께 국가' 863' 중점 프로젝트인' 고속 전동차 바퀴의 연구 개발' 을 공동 맡았다.