一种石墨烯包覆的金纳米管表面等离子体光纤传感器

    公开(公告)号:CN110146469A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910396376.1

    申请日:2019-05-14

    IPC分类号: G01N21/552

    摘要: 本发明设计了一种易加工的,石墨烯包覆的金纳米管表面等离子体光纤传感器,主要由光纤体(1)和纤芯周围包裹的金纳米管(2)构成。所述的传感体由纤芯(3)和被石墨烯包覆的金纳米管(2)组成。纳米管(2)均匀的环绕纤芯(1)一周且其表面沉积单原子结构石墨烯层。在纳米管的外侧填充有待测介质(4),从而纤芯(3)、被包覆的纳米管(2)以及待测介质构成了一个传感体整体。本发明的传感器通过改变结构参数可有效调节透射峰的位置和大小,提高了光纤传感器在可见光波段其折射率灵敏度。基于本发明设计可以实现宽光谱、高精度、可调、易加工的高灵敏度光纤传感器。

    一种基于石墨烯超表面微结构高效率可调吸波器

    公开(公告)号:CN110120591A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910188481.6

    申请日:2019-03-13

    IPC分类号: H01Q15/00 H01Q17/00 H05K9/00

    摘要: 本发明公开了一种基于石墨烯超表面微结构高效率可调吸波器。其特征是:本发明设计的吸波器单元从下至上依次包括一层全金属1、二氧化硅介质层2、硅介质层3和石墨烯层4。通过对结构的设计,仿真得出电磁波响应的波段,从而实现对入射电磁波进行调制;通过扫描参数得出最优化吸波器结构,由传输线理论,通过介质层进行阻抗变换,确定最优参数结构的吸波器。根据吸波率、阻抗匹配、衰减特性所阐述的物理机制,得出此吸波器的吸收率接近100%。说明自由空间与该结构在谐振频率点实现完美阻抗匹配,磁谐振和电谐振实现了同步。本发明通过石墨烯超表面结构实现吸波效果,且具有强吸收,可调谐等优势。

    一种距离选通成像的宽视角光学快门

    公开(公告)号:CN109991756A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910296642.3

    申请日:2019-04-14

    IPC分类号: G02B27/28 G02F1/03 G01S7/48

    摘要: 本发明提供了一种通过电光晶体的相位补偿而扩大视角范围的光学开关,由偏振片起偏器、电光晶体、双折射晶体和偏振片检偏器构成,用于激光雷达距离选通成像的高速光学快门,离轴光线通过所述电光晶体在其两个主平面上偏振分量的光程差不同,由所述双折射晶体使光程差反向变化进行相位补偿,允许出射光在更大的离轴角度范围保持偏振状态及检偏透过率的一致性,由此增加了快门达到高消光比的视角范围。本发明提供的电光快门,速度快、视角宽、易于与低噪声相机配套组建距离选通成像系统。

    一种基于液晶可调介质超表面构造变焦透镜的方法

    公开(公告)号:CN108873555A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810674943.0

    申请日:2018-06-27

    IPC分类号: G02F1/29

    摘要: 本发明公开了一种基于液晶可调介质超表面构造变焦透镜的方法。主要包括如下步骤:步骤(1).在波长为1200nm~1500nm的近红外工作带宽内,根据超表面结构对电磁波的异常响应机制,通过对超表面结构的设计,找出一种具有高极化转化率的超表面结构;步骤(2).根据透镜聚焦原理,将超表面结构排布于充满液晶的电极间;步骤(3).改变电极间的电压,使超表面结构随着液晶旋转,以此来改变超表面提供的相位,从而实现变焦功能。本发明通过介质超表面结构与液晶相结合,实现变焦透镜的功能,突破了传统超表面器件功能单一、不可调谐等缺点,使超表面器件具有动态可调的特性,在实际应用中具有广阔的前景。

    基于铌酸锂的非线性手性超表面器件

    公开(公告)号:CN118915363A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410417965.4

    申请日:2024-04-09

    IPC分类号: G02F1/35 G02F1/355 G02B5/00

    摘要: 本发明提供的是一种基于铌酸锂的非线性手性超表面器件。该器件特征:它由三层结构组成,1、底层的SiO2介质层;2、中部铌酸锂薄膜,通过铌酸锂材料较高的二阶非线性系数,产生较高的非线性效率;3、顶部铌酸锂结构,用来激发结构对不同方向圆偏振光的响应,实现较高的圆二色性,从而达到检测的用途。本发明具有非线性效率高,圆二色性效果好,结构简单,易于制造等优点,可用于生物检测、非线性成像和非线性滤波器等,可广泛用于手性共振光子领域。

    基于太赫兹宽带可调圆极化波手性吸波器

    公开(公告)号:CN116505284A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310645250.X

    申请日:2023-06-02

    IPC分类号: H01Q17/00 H01Q15/00

    摘要: 本发明提供的是基于太赫兹宽带可调圆极化波手性吸波器。该吸波器由周期性排列的吸波单元组成,其主要结构包括底层的金属板(1),二氧化硅介质层(2),C形金属银裂环(3),和L形二氧化钒(4)。通过顶层二氧化钒‑金属杂化结构和介质层之间的相互作用,形成一个对太赫兹圆极化波具有良好选择性吸收的宽带手性吸波器,并且可以通过改变二氧化钒温度使其电导率发生变化,实现圆二色性峰值高低可调。本发明具有结构简单,宽带可调,圆二色性可逆等优点。该手性吸波器在5.70‑8.55THz的CD值超过0.9,并且相对带宽高达40.0%,具有十分广阔的应用前景。

    一种半埋入式狭缝波导的电光调制器

    公开(公告)号:CN116400521A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310304981.8

    申请日:2023-03-27

    IPC分类号: G02F1/025 G02F1/015

    摘要: 本发明提供一种半埋入式狭缝波导的电光调制器,包括半埋入式狭缝波导、氧化铝介质层,石墨烯和衬底,在埋入式狭缝波导上覆盖两层石墨烯,在波导与石墨烯之间及两层石墨烯之间插入氧化铝介质,最后在最上层介质上再加载狭缝波导;通过对石墨烯施加电压来改变石墨烯对光的吸收,以此改变波导输出的光功率,从而实现对光的调制。本发明利用现有成熟的工艺,制作简单,相比其他结构,利用狭缝波导对光的局部拘束来获得更高的消光比,可有效缩短器件长度。本发明提供的利用狭缝波导的电光调制器结构具有小型化,调制速度快的优势,再光通信和光子芯片领域有广泛应用场景。

    基于SWG波导和游标效应的嵌套微环折射率传感器件

    公开(公告)号:CN116337815A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310304972.9

    申请日:2023-03-27

    IPC分类号: G01N21/45

    摘要: 本发明提供的是一种基于SWG波导和游标效应的嵌套微环折射率传感器件。其特征是:它由SOI基底1,具有亚波长周期性的梯形硅柱构成的微环2,具有亚波长周期的矩形硅柱构成的U型嵌套环波导3,硅环4,待测物包层5组成。亚波长光栅波导增强了光场与分析物的相互作用区域,从而提高传感器件的灵敏度。结构基于传统Add‑Drop型微环谐振器,将Through端口与Add端口连接形成U型波导,经过Through端口的光信号产生相位变化再重新加载到Add端口,与原Drop端口的光信号产生干涉。使该U型嵌套微环的自由光谱范围提高到原自由光谱范围的两倍。因传统传感测量偏移量较小,该结构中参考环的存在利用了游标效应,使波长偏移成倍增加。本发明可用于环境监测和生物传感领域。

    一种基于石墨烯和二氧化钒的宽窄带可切换太赫兹吸波器

    公开(公告)号:CN115275638A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210842501.9

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: H01Q17/00 H05K9/00

    摘要: 本发明提供的是一种基于石墨烯和二氧化钒的宽窄带可切换太赫兹吸波器。其特征是:这是一种宽带吸收和多带吸收可切换的吸波器,从下向上依次为底层为一定厚度的金属板(1),介质材料1(2),一定厚度的二氧化钒板(3),介质材料2(4)以及顶层4个1/4圆去除小正方形和外边框与旋转45°正方形组合的图案状的石墨烯层(5),各层之间为紧密贴合。本发明可用于太赫兹吸波器件的开发,可广泛用于太赫兹探测、传感、隐身等领域。

    基于二氧化钒“双T”形可调谐完美吸波器

    公开(公告)号:CN114976672A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210213660.2

    申请日:2022-03-07

    IPC分类号: H01Q17/00 H01Q15/00

    摘要: 本发明提供的是一种基于二氧化钒“双T”形可调谐完美吸波器。其特征是:该吸波器由多个吸波单元组成,其主要结构包括底层的金板(1),介质层(2),和图案二氧化钒层(3)。通过二氧化钒层和介质层之间的相互作用形成一个0~10THz波段有良好吸收性能的宽带吸波器,并且可以通过温度改变二氧化钒的电导率,实现吸收效率1.8%‑100%范围调节。本发明具有极化不敏感、结构简单,广入射角吸收稳定等优点,吸收效率在90%以上的带宽达到4THz左右,99%以上带宽达到2.7THz,具有十分广阔的应用前景。