高双折射器件及其制作方法

    公开(公告)号:CN102830462B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210339534.8

    申请日:2012-09-13

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G02B6/06

    摘要: 本发明提供一种高双折射器件及其制作方法,所述高双折射器件包括涂覆有低折射率聚合物的介质棒和绕到所述介质棒上的微光纤,微光纤的一端为光信号输入,另一端为输出,其中,通过选择不同直径的微光纤和不同折射率的聚合物来调节双折射的大小,通过绕在所述介质棒上的微光纤的长度来控制双折射区域的长度。所述的高双折射器件具有比普通保偏光纤高一个数量级的双折射,且结构紧凑。相比于用普通保偏光纤拉直的高双折射微光纤,该方法制作成本低廉,该器件可望在光通信、光纤传感、集成光学等领域得到广泛的应用。

    一种非对称激射的涡旋激光器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118763499A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410905749.4

    申请日:2024-07-08

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: H01S5/06 H01S5/00 H01S5/026

    摘要: 本发明涉及激光器领域,具体公开了一种非对称激射的涡旋激光器;本发明基于传统的二维光子晶体板结构,利用对称性与结构参数对偏振场演化的影响,通过引入衬底,打破了面外对称性,实现向上和向下的辐射通道不同的远场辐射特性,从而可用于产生不同轨道角动量(OAM)的涡旋光束。相比于以往的借助多层光子晶体板或者倾斜空气柱、介质柱等方式来打破面外对称性,本产品只利用到了衬底,结构上更加简单,易于制造,且对于结构参数具有鲁棒性。与此同时,使用上、下不同的辐射通道,就可切换不同OAM的涡旋出射。

    一种基于环路镜的槽型波导折射率传感器

    公开(公告)号:CN102798613B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210325147.9

    申请日:2012-09-05

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01N21/41

    摘要: 本发明公开了一种基于环路镜的槽型波导折射率传感器。具体为将一个具有高双折射率的槽型波导加入到一个环路镜中,通过输入端的光经过定向耦合器分成两路光进入波导环,两路光经过波导环的槽型波导后偏振发生旋转,并再次通过定向耦合器后,一部分光被输出端接收。本发明的传感器可以利用不同偏振光对外界折射率的不同响应来测量物体的折射率,具有非常高的灵敏度(103nm/RIU),并且结构简单、紧凑,可以使用传统的光刻手段制作。

    高双折射器件及其制作方法

    公开(公告)号:CN102830462A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210339534.8

    申请日:2012-09-13

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G02B6/06

    摘要: 本发明提供一种高双折射器件及其制作方法,所述高双折射器件包括涂覆有低折射率聚合物的介质棒和绕到所述介质棒上的微光纤,微光纤的一端为光信号输入,另一端为输出,其中,通过选择不同直径的微光纤和不同折射率的聚合物来调节双折射的大小,通过绕在所述介质棒上的微光纤的长度来控制双折射区域的长度。所述的高双折射器件具有比普通保偏光纤高一个数量级的双折射,且结构紧凑。相比于用普通保偏光纤拉直的高双折射微光纤,该方法制作成本低廉,该器件可望在光通信、光纤传感、集成光学等领域得到广泛的应用。

    一种基于对称破缺连续域束缚态的单向辐射激光器

    公开(公告)号:CN118801211A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410936813.5

    申请日:2024-07-12

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: H01S5/125 H01S5/065

    摘要: 本发明涉及激光器领域,具体公开了一种基于对称破缺连续域束缚态的(BI C)单向辐射激光器;本发明设计了一种基于面外对称性破缺的BIC结构,利用结构参数对本征频率的影响,实现单波长、单模输出的器件性能;不同于传统的基于对称性破缺的BIC激光器直接将二维光子晶体与有源层结合,该结构将图案化的介质层与有源层分离,将二者和底部的分布式布拉格反射器(DBR)看为一个整体计算本征频率和能带,避免对有源层的加工引入不稳定的缺陷;同时在光子晶体板的另一侧设计分布式布拉格反射器控制单一辐射方向,提高激光器的输出功率。光子晶体板不仅用于调节辐射状态,也与DBR构成高质量因子(Q)值的激光器谐振腔,可以显著降低电阻和电泵浦过程中的热损耗。

    一种基于相干激光阵列的光卷积神经网络

    公开(公告)号:CN118586452A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410756996.2

    申请日:2024-06-13

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明属于光子计算技术领域,提供了一种基于相干激光阵列的光卷积神经网络,包括主激光器、第一衍射光学元件、偏振分束器、第一透镜、VCSEL阵列、第二透镜、光电探测器阵列;由主激光器、第一衍射光学元件、偏振分束器、第一透镜组成注入锁定系统,用于对VCSEL阵列进行注入锁定,使VCSEL发射的激光与主激光器发射的激光进行相位相干;VCSEL阵列由控制电路和VCSEL阵列集成,用于发射编码信息后的具有特定相位的激光光束;本发明通过采用具有高光电转换效率、小器件面积的激光器阵列,利用注入锁定实现激光阵列相位相干,实现高速数据调制,并利用一种可瞬时响应的新型非线性函数,从而大幅降低延迟,并提升能量效率和计算密度。

    一种基于石墨烯与微光纤结合的三维立体全光纤偏振器

    公开(公告)号:CN103869502A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410045795.8

    申请日:2014-02-10

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G02F1/01

    摘要: 本发明公开了一种基于石墨烯与微光纤结合的三维立体全光纤偏振器,包括支撑棒和微光纤。微光纤绕制在支撑棒上,支撑棒表面均匀涂覆一层百微米厚的低折射率聚合物,聚合物表面均匀铺设有石墨烯薄膜。本发明提出了通过将微光纤绕制在石墨烯覆盖的圆棒上来实现宽带偏振器的新思路。这种光纤偏振器具有三维立体结构,未来可以用来集成多种光学元件,如单偏振的微光纤谐振腔,在传感方面具有广泛应用前景。并且本发明的方法制备简单,成品率高。

    一种基于微光纤布拉格光栅微拉力传感装置及制备

    公开(公告)号:CN102853953A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210343840.9

    申请日:2012-09-17

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01L1/24

    摘要: 一种基于微光纤布拉格光栅微拉力传感装置及制备,包括宽带光源、光谱分析仪、环路器、微光纤布拉格光栅、拉力施加装置;微光纤布拉格光栅检测信号的输入至环路器及光栅反射信号;拉力施加装置通过所施加的拉力或重力施加于微光纤布拉格光栅;宽带光源从环路器施加于微光纤布拉格光栅,从环路器输出端的光栅反射信号输至光谱分析仪;光谱分析仪在1525nm~1610nm的范围内以0.10nm以上的分辨率对由环路器输入的布拉格光栅反射信号进行监测。传感器的关键部件微光纤布拉格光栅长度仅为数百微米,具有微型化和集成化的潜力和优势。

    一种基于石墨烯与微光纤结合的三维立体全光纤偏振器

    公开(公告)号:CN103869502B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201410045795.8

    申请日:2014-02-10

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G02F1/01

    摘要: 本发明公开了一种基于石墨烯与微光纤结合的三维立体全光纤偏振器,包括支撑棒和微光纤。微光纤绕制在支撑棒上,支撑棒表面均匀涂覆一层百微米厚的低折射率聚合物,聚合物表面均匀铺设有石墨烯薄膜。本发明提出了通过将微光纤绕制在石墨烯覆盖的圆棒上来实现宽带偏振器的新思路。这种光纤偏振器具有三维立体结构,未来可以用来集成多种光学元件,如单偏振的微光纤谐振腔,在传感方面具有广泛应用前景。并且本发明的方法制备简单,成品率高。