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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
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/01
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。
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公开(公告)号:CN118243635A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410270669.6
申请日:2024-03-11
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于反射式微纳双锥型光纤探针的低探测限DNA传感器和方法,包括宽带光源(1)、反射式微纳双锥型光纤DNA探针(2)和光纤光谱仪(3),反射式微纳双锥型光纤DNA探针由两根光纤熔融拉锥和耦合后进行解理面垂直切割形成,双锥光纤耦合区内模场干涉强度分布对外界折射率敏感,且在空气和液体中均呈“蛇”形,光纤探针轴向外表面有序修饰自组装、边长可控纳米级尺寸刚性四面体结构DNA探针。本发明DNA探测极限低至10aM且能够特异性识别单碱基失配具有灵活性高、尺寸小等优点。
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公开(公告)号:CN108761637B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN201810606332.2
申请日:2018-06-12
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明涉及三维多层波导模式复用和解复用器及制备方法,属于光通信器件技术领域,具体针对模分复用系统。本发明通过三维多层波导集成结构,突破传统二维平面波导结构限制,增加器件集成维度,提高器件集成度和灵活性,从而进一步提高系统通信容量。通过三维波导的上下两层波导任意一侧边界对齐,实现基模与高阶模直接立体耦合,克服传统三维模式复用器无法实现模式直接耦合的缺陷,简化器件结构及复杂度。本发明可基于成熟的CMOS工艺制备,实现高效率、低成本与批量化制造;本发明,可实现模式立体灵活耦合,为片上模式复用技术打下良好基础,可进一步实现应用于模分复用网络的灵活模式路由。
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公开(公告)号:CN107834351B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201710846309.6
申请日:2017-09-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明公开一种基于模式选择耦合器的1μm波段柱矢量光纤激光器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、环形器、单模布布拉格光栅、第一偏振控制器、第二偏振控制器、模式选择耦合器和准直器;泵浦源的输出端与波分复用器的短波长输入端相连,波分复用器的输出端通过增益光纤与环形器的1端口相连,环形器的2端口连接单模布拉格光栅,环形器的3端口通过第一偏振控制器、模式选择耦合器和波分复用器的长波长相连,第二偏振控制器和准直器连接到模式选择耦合器的少模光纤输出端。本发明具有光纤激光器的斜率效率高、插入损耗小、柱矢量激光偏振纯度高的优点。
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公开(公告)号:CN108695679A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810499668.3
申请日:2018-05-23
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01S3/067 , H01S3/10061 , H01S3/115 , H01S3/117
Abstract: 本发明揭示了一种基于光纤熔融模式转换器的角向/径向偏振可切换柱矢量光束主动调Q光纤激光器,该光纤激光器包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、第一光纤偏振控制器、光纤熔融模式转换器、第二光纤偏振控制器和光隔离器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤谐振腔,泵浦源经波分复用器与增益光纤的输入端相连,增益光纤的输出端依次连接第一光纤偏振控制器、光纤熔融模式转换器和光隔离器,光纤熔融模式转换器的少模光纤输出端口连接有第二光纤偏振控制器。该光纤激光器通过主动调Q技术控制谐振腔的损耗以及腔内的激光振荡的建立,实现激光脉宽压缩,具有更高的脉冲运转灵活性,其脉冲输出能量、重复频率、脉宽均可以灵活调谐。
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公开(公告)号:CN108493749A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810377316.0
申请日:2018-04-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明揭示了一种基于高双折射微纳光纤的可调谐多波长光纤激光器,该光纤激光器包括泵浦激光器、波分复用器、增益光纤、偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,各个器件之间通过光纤耦合的方式构成一个光纤激光器谐振腔。泵浦激光器经波分复用器与增益光纤相连,增益光纤输出端依次连接偏振控制器、光纤滤波器和光耦合器,通过调整偏振控制器,入射光具有不同的偏振态,经过光纤滤波器后增强了激光谐振腔内偏振状态的非均匀性,从而在增益介质中产生偏振烧孔,抑制腔内模式竞争,进而得到偏振控制可调谐的多波长激光输出。采用了具有全光纤、体积小、结构简单、低成本、低损耗的高双折射微纳光纤作为选模单元,实现了低损耗、稳定、窄带激光输出。
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公开(公告)号:CN107046221A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710101888.1
申请日:2017-02-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/0941 , H01S3/08
CPC classification number: H01S3/06712 , H01S3/06716 , H01S3/08 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种基于高圆度三维旋转对称微腔的单频窄带光纤激光器,包括:半导体激光器泵浦源、波分复用器、光隔离器、稀土掺杂光纤、偏振控制器以及光耦合器,还包括高圆度微球腔‑锥形光纤耦合单元,半导体激光器泵浦源经波分复用器与光隔离器相连,并通过光隔离器的输出端与稀土掺杂光纤相连,稀土掺杂光纤的输出端依次通过偏振控制器、高圆度微球腔‑锥形光纤耦合单元、光耦合器,最后由光耦合器输出端与波分复用器输入端相连闭合成腔。本发明采用高圆度微球腔‑锥形光纤耦合单元进行选频,高圆度微球腔内形成的超窄带宽回音壁模共振谱使得输出激光具有超窄带宽的优点,还具有相干性好、稳定性高、结构紧凑、成本低、损耗小等优点。
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公开(公告)号:CN106953226A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710244443.9
申请日:2017-04-14
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01S3/06712 , H01S3/06791 , H01S3/08013
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤耦合型双微腔选模的单纵模窄带光纤激光器,该光纤激光器系统包括半导体激光泵浦源、波分复用器、稀土掺杂光纤、光纤隔离器、N*N端口光纤耦合器、偏振控制器、光纤耦合型双微腔,各个单元通过光纤耦合的方式首尾相连闭合形成光纤谐振腔。两个微腔分别置于锥形光纤的两侧,并联构成光纤耦合型双微腔。光经锥形光纤一端进入双微腔,以全反射的方式在微腔内传输,形成窄带回音壁模式共振,再从锥形光纤的另一端输出连接至光纤谐振子腔。将光纤耦合型双微腔作为光纤谐振腔内窄带选模单元。本发明相比于单个微腔具有边模抑制比高、单色性好、全光纤、结构紧凑等特点。
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公开(公告)号:CN106848823A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710128216.X
申请日:2017-03-06
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: H01S3/1115 , H01S3/06712 , H01S3/083
Abstract: 本发明公开了一种基于模式选择耦合器的8字腔锁模柱矢量光纤激光器,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、单模光纤、第一偏振控制器、第二偏振控制器、3dB耦合器、隔离器、耦合器和模式选择耦合器;泵浦源的输出端与波分复用器的短波长输入端相连,波分复用器的输出端依次通过增益光纤、单模光纤、第一偏振控制器与3dB耦合器的1端口输入端相连,3dB耦合器的2端口输入端和波分复用器的长波长端口相连,3dB耦合器的4端口依次通过隔离器、耦合器、模式选择耦合器与3dB耦合器的3端口相连,构成一个8字谐振腔,第二偏振控制器连接到模式选择耦合器的少模光纤输出端。本发明具有光纤激光器输出脉冲窄、柱矢量激光偏振纯度高、损耗小、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN106772727A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710136611.2
申请日:2017-03-09
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: G02B5/04 , G02B27/0012
Abstract: 本发明公开了一种柱矢量光束介质光栅长焦深聚焦透镜,所述透镜是由单一介质材料的负折射光栅构成的轴棱镜,入射面为平面,出射面为倒圆锥面。本发明提出一种由单一介质材料的负折射光栅构成的轴棱镜来实现对柱矢量光束的紧聚焦。这种透镜主要利用光线的直角偏折,不仅可以用于径向偏振光以形成光针形焦场,还可以用来聚焦旋向偏振光以形成光管形的焦场,而且形成的聚焦场能够达到半高宽的理论极限值。通过合理设计棱镜出射表面结构,改变光栅周期数可以实现对焦场的灵活调控,这就为光捕获、亚波长成像、超分辨率成像等相关领域提供技术参考。
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