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公开(公告)号:CN104977757A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510362190.6
申请日:2015-06-26
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/1337
CPC classification number: G02F1/133788
Abstract: 本发明公开了一种偏振艾里液晶模板、制备方法和产生系统,偏振艾里液晶模板包括:相对设置的第一基板和第二基板,以及位于第一基板和第二基板之间的液晶层;其中,第一基板与第二基板之间设置有间隔粒子,以支撑所述液晶层;第一基板和第二基板近邻所述液晶层的一侧设置有光控取向膜,光控取向膜具有分子指向矢方向呈周期性渐变分布的立方相位控制图形,立方相位控制图形每个周期的宽度从控制图形的中心区域向两边逐渐递减,光控取向膜的控制图形控制所述液晶层中的液晶分子指向矢呈周期性0°-180°渐变分布,以使照射在偏振艾里液晶模板的入射光转换为艾里光束,提高偏振艾里液晶模板的激光损伤阈值和强光条件下的偏振艾里液晶模板的稳定性。
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公开(公告)号:CN104932170A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510255999.9
申请日:2015-05-19
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/29 , G02F1/1337
CPC classification number: G02F1/292 , G02F1/1337 , G02F1/133788 , G02F2001/133742 , G02F2001/133776 , G02F2201/305
Abstract: 本发明公开了一种液晶叉形偏振光栅以及制备方法,所述液晶叉形偏振光栅包括:相对设置的第一基板和第二基板,以及位于所述第一基板和第二基板的液晶层;其中,所述第一基板上设置有间隔粒子,以支撑所述液晶层;所述第一基板和第二基板近邻所述液晶层的一侧分别设置有第一电极和第二电极;所述第一电极和第二电极近邻所述液晶层的一侧设置有光控取向膜,所述光控取向膜具有分子指向矢方向呈周期性渐变分布且中心区域呈叉形的控制图形,所述光控取向膜的控制图形控制液晶层中的液晶分子指向矢呈周期性渐变分布,以使照射在液晶叉形偏振光栅的入射光转换为涡旋光,本发明提供的液晶叉形偏振光栅相比于现有技术中的叉形光栅,衍射效率显著提高。
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公开(公告)号:CN104597311A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510051254.0
申请日:2015-01-30
Applicant: 南京大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯-微光纤环形谐振腔的电流传感器及测量方法。该电流传感器包括介质棒、石墨烯、微光纤和电极,微光纤包括输入端、均匀腰区、锥形过渡区和输出端;石墨烯围着介质棒缠绕一周,然后微光纤的均匀腰区缠绕在石墨烯上,并且形成环形谐振腔;电极镀在石墨烯的两端用于导电。通过观察谐振波长的移动,测得施加电流的大小。本发明首次利用单层石墨烯的大表面电阻、微光纤的热光效应和热膨胀效应、微光纤谐振腔的谐振特性制作的电流传感器,具有超高的电流灵敏度和良好的可重复性。
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公开(公告)号:CN102768440B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210227465.1
申请日:2012-06-30
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/1337 , G02F1/1333
Abstract: 平行取向电控光开关,采用两基板同为周期交替且相邻区域取向方向相互垂直的水平取向液晶盒;液晶盒盒厚为5±2μm,两个相邻取向的宽度之比为1:1;包括上下二片ITO玻璃基片及涂覆的光敏取向剂,并经过线偏振紫外或蓝光片对ITO玻璃基片上光敏取向剂进行曝光,赋予两基片预设的取向方向;灌入双频液晶,制成一个可调节的液晶光栅,实现光开关功能。本发明具有低电压、低能耗、高开关比、快速开关响应、偏振无依赖等特性。制备成本低、效率高、适于批量生产,器件的稳定性和重复性都满足实用要求,在光通信、光纤传感、集成光学等领域都能发挥广泛应用。
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公开(公告)号:CN102590577B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210062176.0
申请日:2012-03-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种全光纤外差电流传感器,包括一个半导体激光器光源、一个普通光纤偏振控制器、一个光纤电流感应单元、一段端面有亚波长金属光栅的光纤和第一、第二两个光功率计、第一和第二两个光纤环路器,其中半导体激光器光源输出端通过光纤偏振控制器接第一光纤环路器后再连接光纤电流感应单元;第一光纤环路器第三端并联第二光纤环路器的第一端口,第二光纤环路器的第二端设有端面金属光栅和第一光功率计,第二光纤环路器的第三端接第二光功率计。采用基于光纤端面纳米金属线栅的全光纤光路,电流传感器在灵敏度、稳定性、及器件本身简化方面都有很大提高。
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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
Applicant: 南京大学
IPC: G02B6/06
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN102944328B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210548818.8
申请日:2012-12-17
Applicant: 南京大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种对折射率不敏感的温度传感器的制备方法及测量装置。制备过程如下:首先用光纤切割刀将单模光纤和高折射率软玻璃光纤的端面切平;然后采用熔接方法将单模光纤和高折射率软玻璃光纤的端面熔接起来,并且使得熔接处产生一个或两个空气孔,或者不产生空气孔。本发明利用高折射率软玻璃光纤既可制作反射型折射率不敏感的温度传感器,也可制作传输型折射率不敏感的温度传感器,由于这种光纤热膨胀系数比普通光纤大一个数量级,因此其波长漂移温度灵敏度很高,且由于这种光纤折射率大(~1.8),对低折射率液体的敏感性很低,因而可以精确测量溶液中的温度。
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公开(公告)号:CN102876333B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210378032.6
申请日:2012-10-08
Applicant: 南京大学
IPC: C09K19/44
Abstract: 本发明提供一种在太赫兹频段具有大双折射的液晶混晶材料,由70~85%的具有氟代二苯乙炔苯骨架结构的系列衍生物R1-PPT(2,6-F)P-R2作为a组分、10~15%的具有氟代二苯吡啶骨架结构的系列衍生物R1-P’(3-F)PP-F作为b组分、2~10%的具有二苯乙炔骨架结构的系列衍生物R1-PTP-R2作为c组分、2~10%的具有氟代二苯乙炔骨架结构的系列衍生物R1-PT(2,6-F)P-R2作为d组分按总量100%熔融混合形成的液晶混晶。该液晶材料具有目前THz频段内最大的双折射率,兼具宽温液晶相(-15~150°C)和低粘度的特点,能够实现低工作电压、快速响应、紧凑型THz调制器件的制备,适用于材料科学、生物医学、无损检测等广阔的应用领域。
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公开(公告)号:CN103175807A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310053045.0
申请日:2013-02-18
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明公开了一种反射型全光纤氢气传感器及其制备和测量方法。该传感器由单模光纤和光子晶体光纤组成,光子晶体光纤的一个端面以及光子晶体光纤纤芯孔洞阵列的内壁上镀有一定厚度的金属钯膜,光子晶体光纤的另一个端面与单模光纤熔接。测量光路为:光源输出端的入射光经传输单模光纤进入光纤环形器,再经传输单模光纤进入光子晶体光纤,入射光由光子晶体光纤端面处反射产生反射光,反射光经传输单模光纤和光纤环形器到达光谱分析仪。本发明结构简单易集成,具有对光源扰动免疫力高,检测性能稳定、准确等优势,该氢气传感器在环境氢气浓度为4%时,反射谱波长极小值移动Δλ可达1.7纳米,灵敏度相对布拉格光栅波长调制型氢气传感器高一个数量级。
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公开(公告)号:CN103077237A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310007682.4
申请日:2013-01-09
Applicant: 南京大学
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明提供一种基于全局关键属性的语义网对象共指自动消解方法,包括下列步骤:1)语义网对象样本分类,将具有相同类型和付费域名的对象样本归类在一起;2)全局关键属性识别,针对具有相同类型和付费域名的一组语义网对象样本,识别出其中共指的对象样本集合和不共指的对象样本集合,计算上述两个集合中对象样本所含数据样本中属性间的相似度,统计识别全局关键属性;3)语义网对象共指消解,给定任意一个语义网对象,基于它的类型和付费域名,重用已识别出的全局关键属性,寻找具有相似关键属性值的其它对象,实现对象共指消解。本发明能够准确高效的自动识别出语义网对象的全局关键属性,并以此为基础,实现语义网对象共指的自动消解,此外已识别的全局关键属性在今后的消解过程中可以重用。
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