一种表面构建环形凹槽的场局域增强器件

    公开(公告)号:CN108227054A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810151625.6

    申请日:2018-02-09

    IPC分类号: G02B5/00

    摘要: 本发明揭示了一种表面构建环形凹槽的场局域增强器件,该场局域增强器件包括三层结构,即第一层结构、第二层结构和第三层结构,第一层结构、第二层结构和第三层结构由内向外逐层构成一同轴圆锥形结构,圆锥形结构包括两部分,表面带有环状凹槽的上半部分和表面光滑的下半部分。上半部分位于圆锥形高度结构的1/2位置处,在圆锥形高度结构的1/2位置处沿第三层结构的外侧斜面往上构建有深度为d,周期为L,占空比为1:1的周期性环形凹槽。此结构可应用于超高密度集成光路,对实现纳米光子器件设计及其集成、新型光源、通信光纤的加工、微纳传感探测等领域具有十分重要的应用。

    一种表面构建环形凹槽的场局域增强器件

    公开(公告)号:CN108227054B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN201810151625.6

    申请日:2018-02-09

    IPC分类号: G02B5/00

    摘要: 本发明揭示了一种表面构建环形凹槽的场局域增强器件,该场局域增强器件包括三层结构,即第一层结构、第二层结构和第三层结构,第一层结构、第二层结构和第三层结构由内向外逐层构成一同轴圆锥形结构,圆锥形结构包括两部分,表面带有环状凹槽的上半部分和表面光滑的下半部分。上半部分位于圆锥形高度结构的1/2位置处,在圆锥形高度结构的1/2位置处沿第三层结构的外侧斜面往上构建有深度为d,周期为L,占空比为1:1的周期性环形凹槽。此结构可应用于超高密度集成光路,对实现纳米光子器件设计及其集成、新型光源、通信光纤的加工、微纳传感探测等领域具有十分重要的应用。

    一种基于混合等离激元波导的场局域增强器件

    公开(公告)号:CN108445560B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201810140258.X

    申请日:2018-02-09

    IPC分类号: G02B5/00 G02B6/122 G02B6/126

    摘要: 本发明揭示了一种基于混合等离激元波导的场局域增强器件,该场局域增强器件包括三层结构,即第一层结构、第二层结构和第三层结构,第一层结构、第二层结构和第三层结构由内向外逐层构成一同轴圆锥形结构,三层结构分别为高折射率介质、低折射率介质和贵金属,当径向偏振光从圆锥底端垂直进入结构时,该结构能够有效地降低损耗,使得更多的光能向顶端传播,在顶端汇集并且在圆锥顶点有很强的电场增强效应,实现了更强的聚焦性能。此结构可应用于超高密度集成光路,对实现纳米光子器件设计及其集成、新型光源、通信光纤的加工、微纳传感探测等领域具有十分重要的应用。

    一种基于金属-介质-金属波导布拉格光栅的折射率传感器

    公开(公告)号:CN108519352B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201810314789.6

    申请日:2018-04-09

    IPC分类号: G01N21/41 G02B5/18

    摘要: 本发明揭示了一种基于金属‑介质‑金属波导布拉格光栅的折射率传感器,该折射率传感器包括金属‑介质‑金属波导、波导内的金属膜以及布拉格光栅结构,所述波导的宽度为w,波导内的介质为空气,所述布拉格光栅结构由单元A和单元B周期性排列构成,布拉格光栅的周期数为N,所述单元A的宽度和长度分别为wA和dA,单元B的宽度和长度分别为wB和dB。通过在金属‑介质‑金属波导中引入金属‑布拉格光栅结构,有效地激发金属和布拉格光栅的界面上的类光学Tamm态,该折射率传感器器件具有结构简单、易制备、尺寸小、快速传感、且工作波长可调等特点,因此未来在光子集成、全光网络等领域有着重要的应用前景。

    一种基于金属-介质-金属波导布拉格光栅的折射率传感器

    公开(公告)号:CN108519352A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810314789.6

    申请日:2018-04-09

    IPC分类号: G01N21/41 G02B5/18

    摘要: 本发明揭示了一种基于金属-介质-金属波导布拉格光栅的折射率传感器,该折射率传感器包括金属-介质-金属波导、波导内的金属膜以及布拉格光栅结构,所述波导的宽度为w,波导内的介质为空气,所述布拉格光栅结构由单元A和单元B周期性排列构成,布拉格光栅的周期数为N,所述单元A的宽度和长度分别为wA和dA,单元B的宽度和长度分别为wB和dB。通过在金属-介质-金属波导中引入金属-布拉格光栅结构,有效地激发金属和布拉格光栅的界面上的类光学Tamm态,该折射率传感器器件具有结构简单、易制备、尺寸小、快速传感、且工作波长可调等特点,因此未来在光子集成、全光网络等领域有着重要的应用前景。

    一种有机分子光纤检测系统及其应用

    公开(公告)号:CN115541535A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211213021.2

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: G01N21/45

    摘要: 本发明公开一种有机分子光纤检测系统,包括光波万用表(1)、传输光纤(2)、检测室(3)和光纤传感器(4),光波万用表(1)包括波长可调光源和功率探测检测器,传输光纤(2)为单模光纤,光纤传感器(4)由拉锥光纤(5)和生长在拉锥光纤(5)锥腰区表面的MOF纳米薄膜(6)构成,拉锥光纤(5)的两端分别通过传输光纤(2)与光波万用表(1)连接,光纤传感器(4)放置于检测室(3)中。本发明还公开一种有机分子光纤检测系统的应用,用于检测乙醇浓度。本发明提供的一种有机分子光纤检测系统及其应用,能够解决当前有机分子检测技术的灵敏度不高的问题,提高有机分子检测范围和灵敏度。

    一种PCN-600金属有机骨架取向薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114621454A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210109997.9

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: C08G83/00 C03C17/28 C03C17/42

    摘要: 本发明公开了一种PCN‑600金属有机骨架取向薄膜及其制备方法,首先,通过溶剂热法制备PCN‑600单晶;其次,将PCN‑600单晶分散在丙酮溶液中,PCN‑600的金属位点捕获丙酮分子,使得丙酮分子被均匀吸附在晶体表面;相邻的针状PCN‑600单晶表面的丙酮在盐酸的催化下发生羟醛缩合反应,形成4‑羟基‑4‑甲基‑戊酮‑2;利用沿着针状PCN‑600单晶的长轴而形成的4‑羟基‑4‑甲基‑戊酮‑2将PCN‑600单晶平整地排列,形成单晶阵列。最后,采用蘸取法将悬浮在液面的PCN‑600单晶阵列转移至基底得到PCN‑600取向薄膜。本发明方法制备工艺简单,且制备的PCN‑600薄膜有序性和取向性较高。