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公开(公告)号:CN108801851A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810521334.1
申请日:2018-05-25
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N9/24
CPC classification number: G01N9/24
Abstract: 本发明揭示了一种薄壁柱对称微腔微量液相浓度传感器,该液相浓度传感器包括:波长可调谐窄带光源、微纳光纤、薄壁柱对称微腔、光电探测器和反馈控制单元,波长可调谐窄带光源、微纳光纤、光电探测器相互之间通过光纤熔融耦合连接,反馈控制单元分别与光电探测器和波长可调谐窄带光源电性连接,微纳光纤与薄壁柱对称微腔相互垂直进行耦合并激发高Q值回音壁模式共振谱,微纳光纤与薄壁柱对称微腔的中轴线保持异面垂直。本发明利用薄壁柱对称微腔作为传感单元与微量液相通道,结合回音壁模式共振效应以及微流控技术,加强光场与液相样品相互作用强度与时间,实现对液相浓度的高灵度、快速检测。
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公开(公告)号:CN107315246A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710327617.8
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B26/00
CPC classification number: G02B26/005
Abstract: 本发明公开了一种基于介质电润湿效应的光开关,该光开关采用三层结构,第一层为上极板,由方形透明玻璃1、透明电极2以及疏水薄膜3组成;第二层为方形透明玻璃层10,沿它的对角线开一条微流道5,流道中有受控离散电解质液滴4,在玻璃层同一水平面上开4个条形介质光波导6、7、8、9;第三层为下极板,由方形透明玻璃作基底15,多晶硅作衬底14,衬底上扩磷及光刻图形化微电极阵列13,电极阵列上有介质层12,介质层上涂覆一层疏水薄膜11。该光开关无需使用电机等复杂器件,使得制作成本、生产工艺大大降低,具有重要的技术价值和经济价值。
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公开(公告)号:CN107315245A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710327616.3
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B26/00
CPC classification number: G02B26/005
Abstract: 本发明提供公开了一种基于介质电润湿效应的可调衰光减器,该衰减器采用三层结构,第一层为上极板,包括方形透明玻璃1、透明电极2以及疏水薄膜3;第二层为方形透明玻璃层8,沿它的对角线有一条微流道5,流道中有受控离散电解质液滴4,其折射率与透明玻璃匹配,在玻璃层同一水平线上有两个V型槽,分别放入射光纤准直器6和出射光纤准直器7;第三层为下极板,包括方形透明玻璃作基底13,多晶硅作衬底12,衬底上扩磷及光刻图形化微电极阵列11,电极阵列上热氧化一层SiO2作介质层10,介质层涂覆一层疏水薄膜9。该衰减器操作简单、体积小、可集成、衰减范围大,插入损耗小的优点,并且具有重要的技术价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN108717116A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810521335.6
申请日:2018-05-25
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明揭示了一种基于光流控毛细管微腔的淋巴细胞生物光学传感器及其传感方法,该传感器包括扫频激光器、用于对细胞溶液进行传感测试的毛细管微腔-微纳光纤耦合单元、光电探测器及反馈控制系统,扫频激光器、毛细管微腔-微纳光纤耦合单元、光电探测器及反馈控制系统相互之间通过光纤熔融耦合连接,反馈控制系统分别与光电探测器和扫频激光器电性连接,毛细管微腔-微纳光纤耦合单元由微纳光纤与毛细管微腔相互垂直耦合而成。该传感器采用微小体积、高Q值的毛细管微腔作为淋巴细胞传感单元,通过微腔内光和微流体的控制与互作用,实现具有高灵敏度、快速检测、无标记、结构紧凑、集成度高、成本低的生物光学淋巴细胞传感。
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公开(公告)号:CN107219588A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710327615.9
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/35
CPC classification number: G02B6/3568
Abstract: 本发明公开了一种基于微流道压强差的光开关,该光开关采用三层结构,第一层为盖板1,其左上角与储液罐9相连的注液孔2,盖板的右下角留有与储液罐10相连的注液孔3;第二层为方形透明介质层4,包括储液罐9、储液罐10、对角线上的微流道11、四个条形介质光波导5、6、7、8,微流道11位于方形透明介质层4对角线上,上端用弹性薄膜密封,在其中间有空气柱,两端填充匹配液并分别与储液罐9、10相通,匹配液是通过盖板1上的注液孔2、3分别向两个储液罐9、10注液。第三层为平板基底12。其通过调节流道11中匹配液位置控制光束的全反射和全透射,实现光开关“开”和“关”动作。本发明具有良好的操作性,且响应速度快,具有实际的应用价值。
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公开(公告)号:CN206818973U
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201720516486.3
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B26/00
Abstract: 本实用新型提供公开了一种电控离散液滴式可调光衰减器,该衰减器采用三层结构,第一层为上极板,包括方形透明玻璃1、透明电极2以及疏水薄膜3;第二层为方形透明玻璃层8,沿它的对角线开一条微流道5,流道中有受控离散电解质液滴4,其折射率与透明玻璃匹配,在玻璃层同一水平线上开两个V型槽,分别放入射光纤准直器6和出射光纤准直器7;第三层为下极板,由方形透明玻璃作基底13,多晶硅作衬底12,衬底上扩磷及光刻图形化微电极阵列11,电极阵列上有介质层10,介质层上有疏水薄膜9。该衰减器制作容易、成本低、能耗低、体积小、利于集成,且电解质液滴驱动装置和操作简单,具有实际应用价值。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207067529U
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201720516487.8
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B26/08
Abstract: 本实用新型公开了一种基于气压驱动式的光开关,该光开关采用三层结构,第一层为盖板1,其左上角留有与储液罐9相连的注液孔2,盖板的右下角留有与储液罐10相连的注液孔3;第二层为方形透明介质层4,包括储液罐9、储液罐10、对角线上的微流道11、四个条形介质光波导5、6、7、8,四个条形介质光波导位于同一水平面上,微流道11位于方形透明介质层4的对角线上,上端用弹性薄膜密封,在其中有空气柱,两端填充匹配液并分别与储液罐9、10相通,匹配液是通过盖板1上的注液孔2、3分别向两个储液罐9、10注液,其折射率与方形透明介质层4相同或相近。第三层为平板基底12。本实用新型具有良好的操作性,且响应速度快,具有实际的应用价值。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206818995U
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201720516390.7
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/00
Abstract: 本实用新型公开了一种基于电热驱动的可调光衰减器,该光衰减器采用三层结构,第一层为上层加热盖板1,其左上角有稳压孔6,稳压孔6右边有与尖嘴池10位置上下相对应的微金属片2,微金属片2与导线3连接;盖板1右下角有稳压孔7,稳压孔7左边有与尖嘴池11位置上下相对应的微金属片4,微金属片4与导线5连接;第二层为透明介质层8,包括对角线上的微流道9、三棱柱状的尖嘴池10、11、入射光纤准直器12、出射光纤准直器13,第三层为底层芯片14。通过对微金属片2、4的通电、断电操作,以及通电时间长短,可以有效控制气泡的生长和冷凝,调整气泡在微流道中的大小,从而控制光纤准直器间光强耦合效率,实现光的可控衰减调节。
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公开(公告)号:CN206818917U
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201720516445.4
申请日:2017-05-11
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/35
Abstract: 本实用新型公开了一种电控离散液滴式光开关,该光开关采用三层结构,第一层为上极板,由方形透明玻璃1、透明电极2以及疏水薄膜3组成;第二层为方形透明玻璃层10,沿它的对角线开一条微流道5,流道中有受控离散电解质液滴4,在玻璃层同一水平面上开4个条形介质光波导6、7、8、9;第三层为下极板,由方形透明玻璃作基底15,多晶硅作衬底14,衬底上扩磷及光刻图形化微电极阵列13,电极阵列上热氧化一层SiO2作介质层12,介质层上涂覆一层疏水薄膜11。本实用新型光开关结构简单、容易制作、成本低、电压低、能耗低、响应速度快、易与集成、具有实际应用价值。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208818643U
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201820800438.1
申请日:2018-05-25
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本实用新型揭示了一种基于回音壁薄壁柱对称微腔盐度传感器,该液相浓度传感器包括:波长可调谐窄带光源、微纳光纤、薄壁柱对称微腔、光电探测器和示波器,波长可调谐窄带光源、微纳光纤、光电探测器相互之间通过光纤熔融耦合连接,示波器分别与光电探测器和波长可调谐窄带光源电性连接,微纳光纤与薄壁柱对称微腔相互垂直进行耦合并激发高Q值回音壁模式共振谱,微纳光纤与薄壁柱对称微腔的中轴线保持异面垂直。该传感器采用高对称性、高洁净度、高耦合效率、高Q值的薄壁柱对称微腔作为传感单元,具有高灵敏度、快速检测等特点。
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