一种具有双禁带的混合等离激元波导布拉格光栅

    公开(公告)号:CN108614325A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810437960.2

    申请日:2018-05-09

    IPC分类号: G02B6/122 G02B6/124

    摘要: 本发明揭示了一种具有双禁带的混合等离激元波导布拉格光栅,该混合等离激元波导布拉格光栅由两组不同周期结构的混合等离激元波导布拉格光栅串联以及入射端、出射端的导纳匹配波导耦合形成,第一组混合等离激元波导布拉格光栅由两种波导交替排列形成,第二组混合等离激元波导布拉格光栅由两种波导交替排列形成。两组混合等离激元波导布拉格光栅均由金属Ag条和高折射率材料Si中间周期性地交替填充两种低折射率材料A和B构成。该混合等离激元波导布拉格光栅结构简单,能实现两个指定宽波段处TM模式的截止,通过改变匹配区的波导长度和光栅周期可以实现对指定波段内的通频带的动态选择,并且能够对通带及禁带的位置和性能进行调节优化。

    一种基于混合等离子激元波导结构的90°光学混频器

    公开(公告)号:CN108345064A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810097779.1

    申请日:2018-01-31

    IPC分类号: G02B6/122 G02B6/293

    摘要: 本发明公开了一种基于混合等离子激元波导结构的90°光学混频器,由单个的4×4多模干涉耦合器(MMI)构成。混合等离子激元波导结构由介质波导层,在介质波导层之上的狭缝介质夹层和在狭缝介质夹层之上的金属层构成。当光进入混合等离子激元波导后,由于混合等离子激元波导的特殊结构可以激发混合等离子激元模式并将该模式很好地限制在狭缝介质夹层内传播,所以可以大大缩小相同光程下光的传播距离,因而大大缩小器件的尺寸。因此,与传统的介质波导混频器相比较,本发明将混频器的尺寸从毫米量级减至微米量级,为高度集成的光子器件提供了新的结构方案,并对光子器件的进一步集成化有着深远的影响。

    一种全光二极管
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106896434B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201710165701.4

    申请日:2017-03-20

    IPC分类号: G02B5/00 G02F1/35 G02F1/365

    摘要: 本发明公开一种全光二极管,包括金属‑介质‑金属波导结构,波导内包括DBR‑金属‑均匀介质结构,DBR由高折射率介质A和低折射率介质B周期性排列构成,其周期数为N,介质A与介质B的折射率分别为nA、nB,厚度分别为dA、dB,满足条件其中ω0为Bragg频率;DBR‑金属‑均匀介质结构中的金属厚度小于全光二极管工作波长λ的趋肤深度;DBR‑金属‑均匀介质结构中的均匀介质折射率为nC,厚度为dC,对于全光二极管器件的工作波长λ,满足F‑P共振条件nCdC=jλ/2,其中j为整数。本发明具有结构简单、尺寸小、且工作波长可调等特点,在光子集成、全光网络等领域有着重要的应用前景。

    一种折射率逐渐减小的四层圆锥形场局域增强器件

    公开(公告)号:CN109031485B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN201810952864.1

    申请日:2018-08-20

    IPC分类号: G02B5/00

    摘要: 本发明揭示了一种折射率逐渐减小的四层圆锥形场局域增强器件,该场局域增强器件包括四层结构,即第一层结构、第二层结构、第三层结构和第四层结构,第一、二、三和四层结构是由内向外逐层构成一个同轴圆锥形结构。第一层结构为高折射率介质层,第二层结构为低折射率介质层,第三层结构为更低折射率的低折射率介质层,第四层结构为贵金层,其中第一、二、三层介质的折射率是逐渐减小的。本发明结构简单易设计,材料获取容易,制备易实现,能够有效地降低损耗,具有极强的场局域增强。该结构具备同时对线偏振光和径向偏振光实现局域场增强功能,突破了现有技术的偏振态局限性,在高分辨率成像、粒子操纵和光学数据存储等领域具有广泛的应用前景。

    一种太赫兹波TM通偏振滤波器
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116430517A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310426869.1

    申请日:2023-04-20

    摘要: 本发明公开了一种太赫兹波TM通偏振滤波器,包括基底、擎架层、高折射率波导区域、涂覆层和涂覆介质层,高折射率波导区域设置在基底上表面的中间位置,擎架层设置在基底上表面上且位于高折射率波导区域的两侧,涂覆介质层由擎架层支撑在高折射率波导区域上方,涂覆层设置在涂覆介质层下表面与擎架层之间;涂覆介质层包括矩形主体和设置在矩形主体中间位置的脊型波导,矩形主体的两端与所述擎架层接触,脊型波导的横截面为等腰三角形,脊型波导的尖端朝向所述高折射率波导区域。本发明能够在3THz附近有效滤除TE模式,并具有较强的模式限制能力、高消光比和低插入损耗。

    一种全介质微透镜及其使用方法
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116360018A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310393002.0

    申请日:2023-04-11

    IPC分类号: G02B3/00 G02B27/09

    摘要: 本发明公开了一种全介质微透镜及其使用方法,属于光学器件微结构技术领域,全介质微透镜的内侧具有若干个高度一致且宽度相等的环状台阶结构,全介质微透镜底部的入射面为圆环面,全介质微透镜顶部的出射面为具有环状台阶结构的倒圆锥凹面;全介质微透镜的外壁为竖直壁,环状台阶的内壁为竖直壁;本发明结构简单,容易制备,能够通过入射的柱矢量光束聚焦,获得光链,方便快捷;还能够通过调控入射高斯柱矢量光束的径向能量分布或环状台阶层数,实现对于光链中焦斑个数的灵活调控。

    一种低损耗的拱柱芯微纳波导

    公开(公告)号:CN112526674B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202011599413.8

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: G02B6/122

    摘要: 本发明公开了一种低损耗的拱柱芯微纳波导,包括衬底;所述衬底的顶部两侧设置有支撑层;所述支撑层的顶部设置有金属层;两侧支撑层之间设置有高折射率层;所述高折射率层为拱柱状结构;所述高折射率层周围的空气构成低折射率区域。该拱柱芯微纳波导可将光场限制在中间层的低折射率介质区域中,整个波导结构同时具有较强的模式限制能力和较长的传输距离。该混合等离激元波导结构简单,结构集成度高且容易制备,为实现更高集成度的光子器件提供了可能。

    一种水中微量有机分子光纤传感器

    公开(公告)号:CN113514421A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110446689.0

    申请日:2021-04-25

    IPC分类号: G01N21/41

    摘要: 一种水中微量有机分子光纤传感器,包括无芯光纤、单模光纤和MOF纳米薄膜,所述无芯光纤的两端对芯熔接单模光纤构成SNS光纤传感结构,所述MOF纳米薄膜生长在剥除涂覆层后的无芯光纤的表面。利用MOF材料的多孔性和对特定有机分子的吸附能力,结合无芯光纤中的多模干涉效应,能够实现水溶液中的微量有机分子的检测。该传感器结构简单、容易制备、抗干扰能力强,在水溶液中的有机污染物检测方面具有一定的应用前景。

    一种基于双Fano共振的折射率传感器

    公开(公告)号:CN109030415B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810776154.8

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: G01N21/41

    摘要: 本发明揭示了一种基于双Fano共振的折射率传感器,该传感器包括金属‑绝缘体‑金属波导,波导内的金属隔板,以波导为中心,波导两侧分别设有一个矩形腔A和矩形腔B,矩形腔A平行于波导,矩形腔B垂直于波导,金属‑绝缘体‑金属波导的宽度为w,金属隔板的厚度为dm,矩形腔A的宽度和高度分别为L1、H1,矩形腔A到波导的距离为G1,矩形腔B的宽度和高度分别为L2、H2,矩形腔B到波导的距离为G2。光波在波导芯中传输时会耦合进两侧的矩型腔,当满足共振条件时,形成Fano共振,在其透射谱上出现相应的共振峰。Fano共振是一种弱耦合效应,对结构参量的变化异常敏感,改变两侧矩形腔内填充介质的折射率会使Fano共振峰产生偏移,从而实现对介质折射率的传感。

    一种长传输距离Tamm等离激元脊形波导

    公开(公告)号:CN111880260A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010629823.6

    申请日:2020-07-03

    IPC分类号: G02B6/122

    摘要: 一种长传输距离Tamm等离激元脊形波导,包括衬底以及设置于衬底上的脊形波导结构;脊形波导结构由贵金属层以及光子晶体组成,光子晶体设置于衬底与贵金属层二者之间;光子晶体为多层结构、由自上而下交替层叠设置的高折射率介质层及低折射率介质层组成。本发明所提出的一种长传输距离Tamm等离激元脊形波导,结构紧凑、布局合理,不仅有利于波导使用过程中的光子集成,而且充分地提升了Tamm等离激元模式的传输距离。