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:CN109031485A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810952864.1

    申请日:2018-08-20

    CPC classification number: G02B5/008

    Abstract: 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

    Abstract: 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。

    一种表面等离子体增强型混合介质回音壁模式微腔传感器

    公开(公告)号:CN107202774A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710310216.1

    申请日:2017-05-05

    CPC classification number: G01N21/554 G01N21/01

    Abstract: 本发明公开了一种表面等离子体增强型混合介质回音壁模式微腔传感器,包括可调谐激光器、偏振控制器、锥形光纤、混合介质微腔、等离子体纳米微粒、光电探测器,所述可调谐激光器输出的激光通过锥形光纤耦合进入混合介质微腔,并在其内全反射形成回音壁模式共振;偏振控制器用于控制输入锥形光纤的激光偏振态;光电探测器用于记录并分析由锥形光纤和混合介质微腔构成的耦合系统输出端的回音壁模式透射谱;所述混合介质微腔由光学微腔表面镀上高折射率膜层构成,混合介质微腔的表面上附有等离子体纳米微粒,混合介质微腔置于被测物理量当中。本发明具有结构紧凑、灵敏度高、响应速度快等优势,在生物化学微量实时检测领域具有潜在的应用价值。

    一种太赫兹波TE通偏振滤波器
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120065412A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510381808.7

    申请日:2025-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹波TE通偏振滤波器,属于太赫兹通信、器件集成技术领域。包括衬底、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于衬底上表面的中间位置,涂覆介质层和涂覆层设于衬底上表面,且依次设于高折射率波导区域中部的两侧;高折射率波导区域包括依次连接、且高度相同的矩形输入波导、第一楔形模式转换波导、矩形混合等离激元波导、第二楔形模式转换波导和矩形输出波导,矩形输入波导与矩形输出波导的尺寸一致,第一楔型模式转换波导与第二楔型模式转换波导的尺寸一致,矩形混合等离激元波导的宽度小于矩形输入波导和矩形输出波导的宽度。本发明有效滤除太赫兹波的TM模式,降低插入损耗,提高滤波器消光比。

    一种全介质微透镜及其使用方法

    公开(公告)号:CN116360018B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202310393002.0

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 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。

    一种柔性三维MOF阵列SERS基底及制备方法

    公开(公告)号:CN119595613A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202510022880.0

    申请日:2025-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种柔性三维MOF阵列SERS基底及其制备方法,包括由下到上依次设置的柔性衬底、三维MOF周期阵列层、金纳米粒子膜。基底上三维有序的MOF周期阵列结构可以为金纳米粒子提供更多附着点,形成高密度的“热点”;同时,MOF材料具有孔隙率高、比表面积大、孔径可调等优点,能够吸附和捕获目标分析物,从而在“热点”区域浓缩、富集待检测分子,最终提高SERS的活性。所提出的SERS基底是一种柔性基底,可以直接附着在复杂待测物体表面,实现原位检测。本发明具有灵敏度高、重复性好、适用性广的特点,为食品安全和环境监测中的快速检测提供了重要支持。

    一种TM通偏振滤波器
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114660714B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202210251878.7

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种TM通偏振滤波器,其包括衬底、支撑层、高折射率波导区域、间隔层和金属层,高折射率波导区域设置在衬底上表面的中间位置,支撑层设置在衬底上表面上且位于高折射率波导区域的两侧,金属层设置在支撑层的上方且通过支撑层支撑在高折射率波导区域上方,间隔层设置在金属层与支撑层之间;高折射率波导区域包括依次连接的拱柱形输入波导、拱柱形混合等离激元波导和拱柱形输出波导,其中,拱柱形输入波导与拱柱形输出波导的尺寸一致,拱柱形混合等离激元波导的宽度小于拱柱形输入波导和拱柱形输出波导的宽度。本发明能够有效滤除TE模式,实现长传输距离的TM模式的传输,并能有效避免边角效应带来的损耗。

    一种低损耗带凹槽的圆锥形场局域增强器件

    公开(公告)号:CN108983333B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN201810948084.X

    申请日:2018-08-20

    Abstract: 本发明揭示了一种低损耗带凹槽的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,第一层结构、第二层结构、第三层结构和第四层结构由内向外逐层构成一同轴圆锥形结构,圆锥形结构包括两部分,表面带有环状凹槽的上半部分和表面光滑的下半部分。所述上半部分、下半部分各占圆锥形高度的1/2,在圆锥形高度的1/2位置处沿第四层结构的外侧斜面往上构建有深度为d,周期为L,占空比为5:12的周期性环形凹槽。本发明结构紧凑、简单且易设计,材料获取容易,制备易实现,便于光子集成,因此可应用于超分辨率成像、单分子检测、光学数据存储、微纳传感探测和近场光学等领域。

    一种基于频率调制单像素成像获取振动信息的方法

    公开(公告)号:CN116337201A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310239992.2

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于频率调制单像素成像获取振动信息的方法,属于单像素成像技术领域,包括:根据光源的光信号获取光强分布;根据预搭建光路获取第一探测信号和第二探测信号;根据光强分布和第一探测信号获取物体在稳定时的透射率;获取物体在振动时的边缘透射率;根据第二探测信号和边缘透射率获取物体在振动时的振动频率;利用获取的第一探测信号及光强分布获取物体在稳定时的透射率,当物体振动时,只要存在垂直于光传播方向的振动分量,物体边缘的透射率就会随时间变化,进而获取物体在振动时的边缘透射率和第二探测信号,通过对比第一探测信号及第二探测信号,获取物体在振动时的振动频率。

    一种宽禁带啁啾混合等离激元波导布拉格光栅

    公开(公告)号:CN111624705B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202010458368.8

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明揭示了一种宽禁带啁啾混合等离激元波导布拉格光栅,所述宽禁带啁啾混合等离激元波导布拉格光栅的最外两端具有导纳匹配层结构,所述宽禁带啁啾混合等离激元波导布拉格光栅包括匹配层结构、第一组混合等离激元波导布拉格光栅、第二组混合等离激元波导布拉格光栅和第三组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结构简单,能在预设波段实现对TM模式的宽禁带。根据需求设计结构可以实现特定波段的模式宽带选频,通过改变匹配区的波导长度和光栅周期可以实现对特定波段内的通频带的灵活选择,并且能够对高频通带及高频禁带的位置和透射谱调节和优化。

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