一种基于棱镜耦合的多点式测量传感器件

    公开(公告)号:CN115561205A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211168327.0

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明提供的是一种基于棱镜耦合的多点式测量传感器件,它由高折射率棱镜1、多层金属‑介质膜2以及顶层的金属膜3、圆环孔型传感阵列4组成。激光光源经检偏器转化成P偏振光入射至高折射率棱镜1,并在圆环孔型传感阵列4中的一个单元内滴入待测液体,通过改变入射角的大小并检测每一个入射角下的反射光谱,从而根据反射谱中的共振角度的偏移量确定待测液体的折射率。本发明制备简易,成本低,并且可以进行批量检测,可广泛应用于传感领域。

    一种双U型波导结构的高灵敏度传感器

    公开(公告)号:CN113514420B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110421898.X

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明提供的是一种双U型波导结构的高灵敏度传感器。其特征是:它的主要结构是两条U型硅波导,弯曲部分为半圆环形;波导Ⅰ与波导Ⅱ在波导基底平面(即xy平面)的投影重叠处发生耦合(节点5与节点6),双U型构成环形谐振腔,光场在双U型波导间发生谐振;波导弯曲处的倏逝波与目标材料发生相互作用,影响波导的有效折射率,使谐振波长漂移,从而引起输出端口透射谱的变化。本发明结构紧凑、易于集成、灵敏度高(约为655nm/RIU),同时结构新颖、易于制备、成本较低,具有广泛的研究和应用价值。本发明可用于精确测量溶液和气体的微小浓度变化,可广泛应用于微纳光电集成化器件领域。

    一种多功能细胞分析系统

    公开(公告)号:CN113106009B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110451289.9

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明是一种多功能细胞分析系统,所述细胞分析系统由液流控制系统、定向排列系统、荧光激发及探测系统、显微成像及图像处理系统以及分类处理系统组成。本发明是利用光镊对细胞的光动力原理进行时域定向排列,结合荧光激发和显微成像,实现在微流检测槽内对细胞进行荧光分析、自动成像和数据处理。本发明可应用于细胞特性分析、形态分析和特殊细胞计数。

    基于石墨烯的银钠米柱增强双芯光强调制器

    公开(公告)号:CN114488646A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210155377.9

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明提供的是一种基于石墨烯的银钠米柱增强双芯光强调制器。其特征是:它由双芯光纤1、输入和输出端口耦合器2‑1和2‑2、分别沉积于左右侧抛磨光纤表面的石墨烯层3‑1和3‑3、分别沉积在左右侧氧化铝薄膜顶层的石墨烯层3‑2和3‑4、石墨烯间的过渡材料氧化铝薄膜4‑1和4‑2、顶层的银钠米柱5‑1和5‑2、首尾放置与两侧下层石墨烯接触的电极材料6‑1和6‑3、与两侧上层石墨烯接触的电极材料6‑2和6‑4、入射的两端口7‑1和7‑2、出射的两端口7‑3和7‑4组成。石墨烯具有载流子浓度可调的特性,将两侧分别外接不同电压,即可实现抛磨光纤8中双芯的不同有效折射率变化情况,在尾部端口通过耦合实现光强的线性调制。本发明可广泛用于光纤通信中双端口的光强调制领域。

    一种基于多层超材料的偏振控制相干完美吸收器

    公开(公告)号:CN114267959A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111606414.5

    申请日:2021-12-26

    Abstract: 本发明提供的是一种基于多层超材料的偏振控制相干完美吸收器,它包括两层金属非对称开口裂环以及在两层非对称开口裂环之间的介质层。周期性结构的两层金属非对称开口裂环由一个倒V型金属线以及一个U型金属线组成,两层金属非对称开口裂环结构相同且沿介质层对称设置。具有相同的偏振角、振幅和频率的信号光和控制光沿垂直于超材料层的方向相向传播。本发明操作简单,通过调节控制光与信号光的偏振方向、控制光的相位、超材料的结构、尺寸参数和材料属性,可以对于特定频率光的吸收大小进行控制。本发明同时具有结构简单、操作方便、效率高等优点。

    一种闪电型可多项功能切换的太赫兹超表面

    公开(公告)号:CN114243306A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111558123.3

    申请日:2021-12-18

    Abstract: 本发明提供的是一种闪电型可多项功能切换的太赫兹超表面的设计方法,属于多功能太赫兹超材料领域,可以实现太赫兹频段内圆二色性、极化转换、吸波以及非对称性传输的功能。其特征是:本发明所述的多功能超表面单元从下至上依次有一层金膜(1)和二氧化钒(2)组合而成的光栅,一层二氧化硅介质(4),一层图案化石墨烯层(3),一层二氧化硅介质(4),顶层是石墨烯(5)和光敏硅(6)层,各层之间相互贴合。通过时域有限积分方法对单元结构进行计算,实现各项功能之间的来回切换。该超表面具有强圆二色性,高极化转换,高吸收,高非对称性传输的特点。可用于生物医学检测,传感器,光学二极管等方面。

    一种光生微波信号源

    公开(公告)号:CN111834883B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202010701690.9

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本文公开了一种光生微波信号源。包括窄线宽可调激光器(1)、第一光纤耦合器(2)、光纤环形器(3)、第一布里渊增益光纤(4)、第一光纤放大器(5)、第二布里渊增益光纤(6)、第二光纤耦合器(7)、第二光纤放大器(8)、第三光纤耦合器(9)、第四光纤耦合器(10)、光电探测器(11)。窄线宽可调激光器输出的激光一部分用作布里渊泵浦光,布里渊泵浦光先后在两段布里渊增益光纤中产生四次受激布里渊散射。第一布里渊增益光纤用于产生第一阶斯托克斯光(S1)与第三阶斯托克斯光(S3),第二布里渊增益光纤用于产生第二阶斯托克斯光(S2)与第四阶斯托克斯光(S4)。第四阶斯托克斯光与窄线宽可调激光器输出激光的另一部分拍频得到所需的微波信号。该光生微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。

    一种基于铋铒共掺光纤的超宽带光源

    公开(公告)号:CN113540951A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110782238.4

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明提供了一种基于铋铒共掺光纤的超宽带光源,包括泵浦激光器、隔离器、铋铒共掺光纤和弯曲单模光纤,所述铋铒共掺光纤是指主要掺杂了铋、铒两种离子和一定浓度铝离子的有源光纤;所述弯曲单模光纤是以一定直径弯曲,盘成若干圈的普通单模光纤,用于滤除高阶模,提高光束质量;泵浦激光器、隔离器、铋铒共掺光纤和单模光纤依次连接;泵浦激光器发出的泵浦光通过隔离器后进入铋铒共掺光纤中,激发铋铒共掺光纤中的铋、铒等离子的外层电子跃迁产生荧光,通过这种简单结构可得到衍射极限的高亮度宽带光谱。本发明采用单程泵浦结构,结构简单,成本低,亮度高,容易实现,通过铋、铒、铝等共掺杂浓度、泵谱激光器功率和光纤长度的调整,可以输出1400~1700nm的高亮度超宽带荧光谱。

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