-
公开(公告)号:CN115657223A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211231989.8
申请日:2022-10-10
Abstract: 本发明公开了一种基于半导体纳米线介导的光纤‑芯片耦合结构,基于绝热耦合方法,将由标准光纤一端拉成锥形微纳光纤和高折射率的直径渐变半导体纳米线较细端连接耦合形成复合结构,缝隙由少量聚合物填充,并用此复合结构中直径渐变半导体纳米线较粗端和芯片上的锥形硅波导贴合耦合,从而实现高耦合效率、宽带宽、偏振不敏感的标准光纤和片上集成光波导之间的双向耦合。利用该方法可以实现高耦合效率、宽带宽、偏振不敏感的标准光纤和片上集成光波导之间的双向耦合,整个耦合结构稳定,该耦合结构适用于光纤和各种片上器件的耦合,利于实现传统光学器件和片上光学器件的集成。
-
公开(公告)号:CN110082857A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910348009.4
申请日:2019-04-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属纳米颗粒耦合结构的弯曲微纳光波导,包括弯曲微纳光波导和金属纳米颗粒,金属纳米颗粒置于弯曲微纳光波导的弯曲部的内凹面上,且金属纳米颗粒能够与弯曲微纳光波导形成耦合效应。本发明利用金属纳米颗粒的表面等离激元与波导的耦合,将传输光场更有效地约束在波导中,可以显著降低弯曲半径在微米量级的波导弯曲损耗。而且,本发明只需在波导的弯曲部的内凹面上加入金属纳米颗粒,无需改变波导的原有结构,即无需改变原有波导的制作方法以及工艺,就可以将弯曲损耗大幅度降低,为实现具有高集成度的集成光路提供了简单、可行的方法。
-
公开(公告)号:CN116594115A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310388993.3
申请日:2023-04-13
Applicant: 浙江大学
IPC: G02B6/26
Abstract: 本发明公开了一种导波方式产生亚纳米级约束光场的结构,包括一端直径均匀,另一端为锥形结构的光纤,一对并排放置的相同直径和材料的2根纳米线组成的耦合纳米线对波导,2根纳米线在光纤的锥形结构区与其紧密接触;输入光从光纤直径均匀端导入结构,并通过倏逝波耦合的方式实现对耦合纳米线对波导亚纳米级约束光场模式的宽谱高效高纯度耦合。与之前纳米激光器产生亚纳米级约束光场的方式相比,本发明提出的结构将复杂的激光系统简化为线性波导系统;本发明提出的结构输入光波长大于材料吸收峰所对应的波长,降低了材料的本征吸收,使得光场输出更加稳定,提出的结构在宽带和超快脉冲操作方面具有很大的灵活性。
-
公开(公告)号:CN110082857B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201910348009.4
申请日:2019-04-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属纳米颗粒耦合结构的弯曲微纳光波导,包括弯曲微纳光波导和金属纳米颗粒,金属纳米颗粒置于弯曲微纳光波导的弯曲部的内凹面上,且金属纳米颗粒能够与弯曲微纳光波导形成耦合效应。本发明利用金属纳米颗粒的表面等离激元与波导的耦合,将传输光场更有效地约束在波导中,可以显著降低弯曲半径在微米量级的波导弯曲损耗。而且,本发明只需在波导的弯曲部的内凹面上加入金属纳米颗粒,无需改变波导的原有结构,即无需改变原有波导的制作方法以及工艺,就可以将弯曲损耗大幅度降低,为实现具有高集成度的集成光路提供了简单、可行的方法。
-
公开(公告)号:CN109870427A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910161884.1
申请日:2019-03-05
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/47
Abstract: 本发明公开了一种光纤湿度传感器,它是在聚合物微纳光纤的表面上置有一个以上金属纳米颗粒;若金属纳米颗粒为两个以上,则各金属纳米颗粒间隔分布;各所述金属纳米颗粒在超连续光的暗场激发下,能够分别与聚合物微纳光纤的回音壁腔耦合形成独立的复合腔,且复合腔的散射光谱的自由光谱距离大于湿度变化引起的复合腔的散射峰的位移。本发明光纤湿度传感器具有尺寸小、功耗低、灵敏度高和结构简单的特点,目前可检测15%-85%的相对湿度,且可以提供微米级的空间分辨率。
-
-
-
-