一种基于石墨烯和狄拉克半金属的全介质吸波器

    公开(公告)号:CN111585040A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010318920.3

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明提供的是一种基于石墨烯和狄拉克半金属的全介质吸波器。其特征是:它由石墨烯层(1)、介质层(2)(3)和狄拉克半金属(4)组成,所述石墨烯层(1)为单层石墨烯。本发明在太赫兹波段有两个吸收峰,可通过外部激励分别改变石墨烯层(1)和狄拉克半金属(4)的费米能级从而实现对这两个吸收频率的调节,可对频率在3.96THz-9.75THz之间的电磁波高效吸收。本发明具有吸收效率高,可调节范围广,极化不敏感等优点。

    一种基于石墨烯超表面的多频带可调太赫兹吸波器

    公开(公告)号:CN111446551A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010218738.0

    申请日:2020-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯超表面的多频带可调太赫兹吸波器。该吸波器从下到上依次为第一层金属、第二层电介质和顶部第三层周期性图案化的单层石墨烯。其中金属层采用金,中间介质层为二氧化硅。三层材料之间的相互作用形成一个对太赫兹波具有近乎完美吸收效果的多频带吸波器。该吸波器具有强吸收、偏振不敏感、结构简单、便于加工等优势,由于石墨烯的费米能级可调性,可以实现吸波器谐振频率的动态可调的性能,可满足对太赫兹吸收方面应用的要求。

    一种具有后脉冲校正功能的单光子探测系统

    公开(公告)号:CN111121986A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911356404.3

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明提供的是一种具有后脉冲校正功能的单光子探测系统。其特征是:它由偏置电压产生电路1、单光子雪崩光电二极管2、被动淬灭读出电路3、后脉冲校正电路4和单光子计数器5组成,其中被动淬灭读出电路3由第一电阻31和第一电压比较器32组成,后脉冲校正电路4由脉冲校正控制及产生电路41、N型场效应晶体管42、第二电压比较器43、第三电压比较器44、第二电阻45和电容46组成。本发明可用于消除后脉冲效应对单光子探测器系统的影响,可广泛用于激光雷达测距,荧光寿命探测,医学成像等极微弱光探测的领域。

    一种40GHz毫米波信号的光学产生方法与装置

    公开(公告)号:CN110417477A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910644900.2

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种40GHz毫米波信号的光学产生方法与装置,包括窄线宽可调激光器(1)、第一光环形器(2)、第一布里渊增益光纤(3)、第一掺铒光纤放大模块(4),第二光环形器(5)、第二布里渊增益光纤(6)、光纤耦合器(7)、第二掺铒光纤放大模块(8),光电探测器(9),窄线宽可调激光器输出的激光用作布里渊泵浦光,通过在第一布里渊增益光纤和第二布里渊增益光纤分别发生两次受激布里渊散射,利用两个掺铒光纤放大模块的线性放大作用,可以产生四阶布里渊斯托克斯光,四阶斯托克斯光与第一布里渊增益光纤中的传输泵浦光拍频,可以在光电探测器上得到毫米波信号。该光生毫米波信号方法与结构简单,成本低,在光无线通信、微波光子及光纤传感中均具有应用潜力。

    一种相对功率变化小于1dB的光轨道角动量叠加态产生器

    公开(公告)号:CN110058432A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910341230.7

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明提供的是一种相对功率变化小于1dB的光轨道角动量叠加态产生器。其特征是:它由柱状偶极子阵列1和2、二氧化硅基底3组成。所述的光轨道角动量叠加态产生器可对入射平面光进行调制,使其变成轨道角动量叠加态光。该叠加态光的轨道角动量谱存在一个平坦区间,平坦区间内的轨道角动量模式数量可高达数十阶且各模式间的相对功率变化小于1dB。另外,通过控制入射光的左旋和右旋两种不同的圆偏振态,所得光轨道角动量叠加态的轨道角动量谱是彼此分离的,因此本发明是光偏振可控的。本发明具有偏振可控、易集成等优点,可用做微型轨道角动量叠加态生成器、集成的轨道角动量调制器件,也可用于芯片集成的轨道角动量多路广播以及基于轨道角动量的光操控等领域。

    一种基于介质和石墨烯构造动态多焦点超透镜的方法

    公开(公告)号:CN109270606A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811165610.1

    申请日:2018-10-08

    CPC classification number: G02B3/02 G02B1/002 G02B27/0012

    Abstract: 本发明公开了一种基于介质和石墨烯构造动态多焦点超透镜的方法。本发明步骤:(1)在0.7um~500um红外波长范围内,对不同波长入射光根据焦点与波长的位置关系,计算介质超表面上相位梯度分布;(2)对每种中心波长设计不同周期性结构,结合相位梯度分布和Pancharatnam-Berry相位确定具体相位值;(3)设计确定高度的柱状结构作为介质超表面的基本单元,再设计相应具体实现结构和旋向;(4)在基底部分运用多层石墨烯来构成反射型聚焦透镜,并且通过改变石墨烯的费米能级来动态调节聚焦点的位置。本发明通过介质超表面和多层石墨烯结构实现动态多焦点反射透镜的效果,且具有高效率的聚焦功能和超宽带、动态可调、易于集成等优点。

    一种高可再生性的时分复用光纤光栅传感网络

    公开(公告)号:CN103986521B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410224853.3

    申请日:2014-05-26

    Abstract: 本发明公开一种高可再生性的时分复用光纤光栅传感网络,其主要由控制中心、光开关、通路选择与延时节点和弱反射光纤光栅传感子网构成。控制中心通过光开关与各个传感子网相连,并通过切换不同的时段解调各个传感子网的传感信号,各个传感子网由通路选择与延时节点自动选择通路。通路选择与延时节点使得传感子网支路互为备用路径,通过探测信号的变化,计算机能够直接控制备用路径的启用,无需人工干预,自动化程度高。传感网通过并联多个传感子层,易于扩展,每个子层的传感器通过时分方式进行寻址,突破了光源频谱资源不足的限制,满足了构建大容量、高可再生性和可靠性的光纤光栅传感系统的要求。

    一种表面等离子体慢光波导

    公开(公告)号:CN104503021A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201510035084.7

    申请日:2015-01-23

    Inventor: 陈辉 陈佳佳 陈明

    CPC classification number: G02B6/124 G02B6/122

    Abstract: 本发明为一种表面等离子体慢光波导,金属基底为上下两块,介质光栅的栅条上、下两端分别经加载介质层与上、下金属基底连接。介质光栅的栅条以上、下金属基底之间的水平中心线为上下对称,各栅条的宽度a相等、间距b相等,栅条的高度由一端向另一端以相同的增幅2dh逐渐递增,最少为4根栅条。栅条之间为空气或者为真空。最优选择金属基底为银,介质光栅为硅,加载介质层为二氧化硅。本发明表面等离子体的传输损耗大幅度下降,在一定范围内同时具备传播速度小和损耗小的优势,上下金属基底包围了介质光栅,场被约束在栅条中,有极强场的约束性,同时得到损耗低、约束性强及群速度小的优势。

    太赫兹光子晶体光纤
    109.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102707374A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210202739.1

    申请日:2012-06-19

    Abstract: 本发明为太赫兹光子晶体光纤,纤芯为实心背景材料,包层的空气孔结构相同,每4个空气孔组成一个结构相同的菱形空气单元,各菱形单元在背景材料中呈周期性排列。空气孔为椭圆孔,长轴与菱形单元的长对角线平行。各菱形单元的横向、纵向对角线相等。纤芯所占区域为一个菱形单元所占区域,按相同周期排列。多个菱形单元的中心横成排,横间距相等;间隔一排的纵成列,且纵间距相等。空气孔可有部分或全部填充折射率低于光纤背景材料、高于空气的材料。背景材料为聚四氟乙烯,聚乙烯,聚碳酸酯等聚合物材料。本光子晶体光纤不易受外界环境干扰,降低了制作难度;在较宽的太赫兹波段内具有高双折射,调整椭圆的长短轴等结构参数即可调节双折射值。

    基于铌酸锂的非线性手性超表面器件

    公开(公告)号:CN118915363A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410417965.4

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本发明提供的是一种基于铌酸锂的非线性手性超表面器件。该器件特征:它由三层结构组成,1、底层的SiO2介质层;2、中部铌酸锂薄膜,通过铌酸锂材料较高的二阶非线性系数,产生较高的非线性效率;3、顶部铌酸锂结构,用来激发结构对不同方向圆偏振光的响应,实现较高的圆二色性,从而达到检测的用途。本发明具有非线性效率高,圆二色性效果好,结构简单,易于制造等优点,可用于生物检测、非线性成像和非线性滤波器等,可广泛用于手性共振光子领域。

Patent Agency Ranking