基于非对称金属双栅结构的光学二极管

    公开(公告)号:CN101915964B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201010231416.6

    申请日:2010-07-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于非对称金属双栅结构的光学二极管,包括第一金属栅和第二金属栅,第一金属栅和第二金属栅平行排列,第二金属栅的栅周期是第一金属栅的两倍,第二金属栅的外表面上设有表面微腔。本发明中两层金属栅的层间距的存在,是为了利用双栅结构中特有的透射抑制现象,该结构的存在能够非常有效地实现零级透射的单向性。另一方面,本发明对较大周期一栅的外表面做了附加表面微腔结构的改进,能在一定波长范围实现能量透过率高达60%的透射。整个结构对电磁波的单向传输的控制可作用于宽带范围。

    钨酸钡晶体全固态连续拉曼激光器

    公开(公告)号:CN101527425A

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200910030915.6

    申请日:2009-04-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 钨酸钡晶体全固态连续拉曼激光器,采用钨酸钡晶体作为拉曼介质,放置在激光谐振腔中,对激光增益介质产生的基频光进行腔内拉曼转换,获得连续运转1180nm的拉曼激光输出;所述激光增益介质为Nd:YVO4晶体或掺杂Nd3+、Yb3+、Pr3+的其它激光晶体。本发明结构简单紧凑,能够克服连续运转模式下拉曼阈值高和热效应严重的不利影响,获得光束质量好,实现低阈值、高功率、高效率、高稳定性的连续拉曼激光输出,在医疗、气象、海事、军事、航空和科学研究等领域具有很高的应用价值;通过选择不同激光增益介质对不同的基波进行频率转换,能够获得不同波长的连续拉曼激光输出。

    全固态分体式拉曼激光器

    公开(公告)号:CN100365887C

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200510094513.4

    申请日:2005-09-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种结构简单紧凑的全固态拉曼激光器,包括二极管激光端面泵浦系统、镀膜的激光输入腔镜和输出腔镜构成的激光腔,在激光腔中放置独立的激光增益晶体、拉曼频移晶体和激光调Q装置,在准连续运转的激光器中得到拉曼激光输出;所述激光增益介质为Nd:YVO4晶体、掺杂Nd3+的激光晶体或掺杂Yb3+:YAG等激光晶体产生1.34μm或1.06μm波长附近的激光振荡;所述拉曼频移晶体是一块单独的晶体作为拉曼活性介质,所述拉曼频移晶体是无掺杂的YVO4晶体等。本发明采用分体式设计,克服一块晶体同时作为激光增益介质和拉曼频移晶体时热效应严重限制了激光输出功率和光束质量的进一步提高。

    一种飞秒激光制备金属纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN102921961B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210502279.4

    申请日:2012-11-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光制备金属纳米材料的方法,直接用激光对准金属盐溶液进行照射,得到不同形貌的金属纳米材料;其中,激光照射的时间为1~3600s,入射激光的平均功率为5~400mW,金属盐溶液的浓度为1mmol/L~1mol/L。本发明的工艺方法,简单方便、无需添加任何还原剂或表面活性剂,且反应条件简单易控、环境友好。所制备的金属纳米材料形貌及尺寸可控,可应用于催化、电化学、表面拉曼增强或生物医学等领域。

    实现单向输出的非线性光信号器件设置方法

    公开(公告)号:CN101140401A

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200710133919.8

    申请日:2007-10-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种高效单向出射的非线性光信号器件的设置方法,该器件结构是由一个光学腔与两侧的高反射结构构成,腔内部是具有二阶光学非线性性质的材料,如铌酸锂或砷化钾等。该光学腔是基频与倍频信号的共振腔,基频与倍频信号的强度在腔内能实现共振增强。光学腔两侧高反射结构是由光子晶体或者多层膜构成,光子晶体或者多层膜是由两种或两种以上的材料(比如:二氧化硅、硅等)排列而成,长度与光波长相当,并且其对基频波与倍频波都有很高反射率(通常99%以上)。本发明具有低输入功率,高输出效率,高单向性的特点。并且由于该装置结构简单,尺寸小,因此容易实现光学器件的小型化和集成化。

    一种三光波横向剪切干涉装置及提取差分相位的方法

    公开(公告)号:CN101451890B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200810243405.2

    申请日:2008-12-18

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种三光波横向剪切干涉的装置及提取差分相位的方法,该装置包括:光源、待测物体、第一透镜、空间光调制器、第二透镜和电荷耦合器件,其中待测物体位于第一透镜的前焦面上,第一透镜的后焦面放置空间光调制器,空间光调制器位于第二透镜的前焦面,电荷耦合器件位于第二透镜的后焦面上,且光源、待测物体、第一透镜、空间光调制器、第二透镜和电荷耦合器件构成共轴装置。本发明利用加载到空间光调制器上的计算全息余弦光栅,控制±1级衍射光相对零级的相移量和剪切量,可以实时动态地生成相移剪切干涉图,通过对干涉图强度的计算求出差分相位。本发明具有原理简单、结构紧凑、调控精度高、动态调控等优点。

    任意偏振分布矢量光束的生成装置

    公开(公告)号:CN101178484A

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200710191085.6

    申请日:2007-12-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了任意偏振分布矢量光束的生成装置,在沿产生线偏振光的光源的光线方向上依次设置由计算机控制的空间光调制器、第一透镜、滤波器、两个四分之一波片、第二透镜和Rochi光栅;空间光调制器位于第一透镜的前焦面,第一透镜的后焦面设置滤波器;滤波器同时位于第二透镜的前焦面;Rochi光栅位于第二透镜的后焦面。两个四分之一波片紧贴滤波器背光源一面放置。本发明具有可以生成任意矢量光束的优点,更重要的是本发明所述的装置还能够实时动态地生成矢量光束。而且本装置大大降低了相干噪声对光束质量的影响,可以生成高质量的矢量光束,且产生方式是实时动态的。

    全固态分体式拉曼激光器

    公开(公告)号:CN1761111A

    公开(公告)日:2006-04-19

    申请号:CN200510094513.4

    申请日:2005-09-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种结构简单紧凑的全固态拉曼激光器,包括二极管激光端面泵浦系统、镀膜的激光输入腔镜和输出腔镜构成的激光腔,在激光腔中放置独立的激光增益晶体、拉曼频移晶体和激光调Q装置,在准连续运转的激光器中得到拉曼激光输出;所述激光增益介质为Nd:YVO4晶体、掺杂Nd3+的激光晶体或掺杂Yb3+:YAG等激光晶体产生1.34μm或1.06μm波长附近的激光振荡;所述拉曼频移晶体是一块单独的晶体作为拉曼活性介质,所述拉曼频移晶体是无掺杂的YVO4晶体等。本发明采用分体式设计,克服一块晶体同时作为激光增益介质和拉曼频移晶体时热效应严重限制了激光输出功率和光束质量的进一步提高。

    一种飞秒激光制备金属纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN102921961A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210502279.4

    申请日:2012-11-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光制备金属纳米材料的方法,直接用激光对准金属盐溶液进行照射,得到不同形貌的金属纳米材料;其中,激光照射的时间为1~3600s,入射激光的平均功率为5~400mW,金属盐溶液的浓度为1mmol/L~1mol/L。本发明的工艺方法,简单方便、无需添加任何还原剂或表面活性剂,且反应条件简单易控、环境友好。所制备的金属纳米材料形貌及尺寸可控,可应用于催化、电化学、表面拉曼增强或生物医学等领域。

    基于金属双栅结构的反射式传感器

    公开(公告)号:CN101915749A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010235439.4

    申请日:2010-07-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属双栅结构的反射式传感器,包括两层正对平行排列的全同金属栅和介电材料制成的衬底,两层金属栅分别镶嵌于介电材料衬底上,两层金属栅之间形成盛液部,用于填充被测样品溶液。金属栅的栅周期小于工作电磁波的波长,金属栅上狭缝的宽度小于工作电磁波波长的一半且大于等于栅周期的0.1倍。本发明以斜入射提供光源的方式,更加利于测量反射系数。反射波不经过传感器和样品溶液本身,所受器件结构和材料的干扰较小,测量较精确。反射式的设计使得实验操作也更加简单方便。双层金属栅结构的设计,使得该结构的灵敏度要远远高于其他一些构型。

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