一种斯托克斯光增强的太赫兹波辐射源

    公开(公告)号:CN106451035A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610966204.X

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种斯托克斯光增强的太赫兹波辐射源,包括泵浦源、分光镜、第一反射镜、第二反射镜、……、第N+3反射镜、……、第2N+2反射镜、第一MgO:LiNbO3晶体、第二MgO:LiNbO3晶体、……、第N MgO:LiNbO3晶体、硅棱镜、第一泵浦光回收盒和第二泵浦光回收盒。在光学参量效应中,每一块MgO:LiNbO3晶体都可以产生Stokes光,且各块晶体产生的Stokes光频率和传播方向相同,可以极大增强Stokes光功率,有效增强THz波输出功率;在光学参量过程中,泵浦光可以循环使用;通过改变泵浦光和Stokes光之间的夹角,得到频率调谐的太赫兹波,调谐方式简单,操作灵活。

    一种基于级联参量效应的太赫兹波参量振荡器

    公开(公告)号:CN106159643A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610820303.7

    申请日:2016-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于级联参量效应的太赫兹波参量振荡器,从泵浦源出射的泵浦光经望远镜缩束系统缩束后,再经反射镜和光束扫描器后进入MgO:LiNbO3晶体,并在MgO:LiNbO3晶体内发生全反射;泵浦光在MgO:LiNbO3晶体中通过光学参量效应产生一阶Stokes光和太赫兹波,太赫兹波的波矢垂直于MgO:LiNbO3晶体的出射面,直接从MgO:LiNbO3晶体出射;级联参量过程可以一直发生,各阶Stokes光都有各自的谐振腔,MgO:LiNbO3晶体侧面特定区域镀各阶Stokes光全反射膜,在级联参量过程中太赫兹波被连续放大。泵浦光和各阶Stokes光的波矢都垂直于MgO:LiNbO3晶体的出射面,有效降低泵浦光和各阶Stokes光的损耗,通过改变光束扫描器的方向改变泵浦光入射角度,从而改变泵浦光与一阶Stokes光谐振腔轴线的夹角,可实现太赫兹波的频率调谐输出,操作灵活。

    一种基于光学参量效应和光学差频效应的太赫兹辐射源

    公开(公告)号:CN103944041B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410140268.5

    申请日:2014-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学参量效应和光学差频效应的太赫兹辐射源,包括泵浦源、望远镜缩束系统、第一反射镜、第一光束扫描器、由两个光学镜片构成的谐振腔、反射镜组、第二光束扫描器;谐振腔内设有MgO:LiNbO3晶体,MgO:LiNbO3晶体侧面设有硅棱镜。本发明结构简单,参量过程和差频过程可以在一块价格便宜的MgO:LiNbO3晶体中同时实现;差频过程中的两束差频光获取方式简单,整个系统结构紧凑、稳定性好且成本较低;通过改变光束扫描器的方向改变泵浦光入射角度,从而改变泵浦光与Stokes光谐振腔轴线的夹角,可以实现THz波的频率调谐输出。调谐方式简单,操作灵活;泵浦光循环使用,光学参量过程和光学差频过程的同时实现可以有效提高THz波的输出功率,提高THz波的光学转换效率。

    一种电磁诱导透明的时频双域超表面传感器

    公开(公告)号:CN214252009U

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202022936993.7

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本实用新型的目的是提出一种电磁诱导透明的时频双域超表面传感器,本实用新型公开一种电磁诱导透明的时频双域超表面传感器,包括基底,在基底上刻蚀金属方环,在金属方环内的基底上刻蚀金属圆环,金属圆环设置有开口端,开口端与金属方环的中间位置相对应。有效解决生物蛋白质检测操作复杂、假阳性的问题,并且可以同时在时频双域检测样品。相较于传统SPP超表面传感器,EIT超表面由于高Q因子和强电场限制,对周围介质折射率极其敏感,界面边界条件的微小扰动极大改变了相应的光谱响应特性,提高了传感器灵敏度。本实用新型为解决癌症标记物痕量的无标记检测,及早发现癌症因子的存在,争取治疗时间提供了可能。

    一种纤芯上移型光子晶体光纤传感器

    公开(公告)号:CN212059888U

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202020535605.1

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 本实用新型公开一种纤芯上移型光子晶体光纤传感器,包括基底,基底中心设置有大空气孔,大空气孔上部设置有纤芯,纤芯是由六个小空气孔呈正六边形排列后包围在中间的实芯结构,在大空气孔周围的基底上还均匀排列有至少4个中空气孔,在大空气孔内壁和基底的外壁上均设镀金纳米薄膜。本实用新型采用纤芯上移双样品同步检测的光子晶体光纤传感技术,在Y偏振方向上可以对两种待测液体同时检测,并且利用X偏振方向辅助检测,解决了操作复杂、多次填充待测液体的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种高灵敏度双样品同步检测光子晶体光纤传感器

    公开(公告)号:CN214310159U

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202022942860.0

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本实用新型公开一种高灵敏度双样品同步检测光子晶体光纤传感器,包括基底,围绕基底中心布设小空气孔,基底中心为纤芯,在小空气孔上部的基底上设置有上部大空气孔A,在小空气孔下部的基底上设置有下部大空气孔B,所述小空气孔以基底中心为中心由内向上呈辐射状设置三层小空气孔,距离中心最近的为第一层小空气孔,向外依次为第二层小空气孔和第三层小空气孔,第二层小空气孔为椭圆孔,第一层小空气孔和第三层小空气孔为圆孔,在上部大空气孔A和下部大空气孔B的平面上均沉积一层相同厚度的金纳米薄膜。该实用新型具有灵敏度高、方便制备、检测效率高等特点,更利于用在传感器生产实践中。

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