一种基于热载流子的隐身探测器

    公开(公告)号:CN108878571A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810714214.3

    申请日:2018-06-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于热载流子的隐身探测器,其包括基底线,基底线上依次气相沉积有第一导电层、隧穿层和第二导电层,第一导电层和第二导电层上均设有电极,第一导电层、隧穿层和第二导电层在光照时产生电流,同时产生法诺共振,在探测特定波长的光时,不改变光场。本发明的基于热载流子的隐身探测器基于热载流子输运机制,其第一导电层和第二导电层既作为光学元件,又作为电学元件,使探测器功能高度集成。同时基于法诺共振机制,在基底线上依次气相沉积第一导电层、隧穿层和第二导电层的三层结构,在特定波长光的激励下,其散射效率为极小值,能够实现在获取光电信息的同时不破坏或扰动背景场,实现光学视场不可见。

    一种宽波段反射镜
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110119005A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910452121.2

    申请日:2019-05-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽波段反射镜,包括从下向上依次设置的衬底层、金属反射层和光子晶体反射层,光子晶体反射层为一维光子晶体;所述光子晶体反射层包括由下至上依次排布的第一光子晶体层、第二光子晶体层和第三光子晶体层;所述第一光子晶体层的光子禁带的中心波长为300nm,所述第二光子晶体层的光子禁带的中心波长为340nm,所述第三光子晶体层的光子禁带的中心波长为380nm。其具有超宽的反射带宽,高反射率,极大的减小了镀膜层数,降低了膜层的内应力。

    基于纳米线表面等离激元的折射率测量方法及传感器系统

    公开(公告)号:CN108120697B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201711336503.6

    申请日:2017-12-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米线表面等离激元的折射率测量方法及传感器系统,其方法包括:产生光波;置于待测溶液中的纳米线接收光波,并激发表面等离激元,同时产生散射光;接收散射光,得到散射光的不同散射率峰值对应的波长,并根据峰值的位置来确定待测溶液的折射率。本发明的有益效果:本发明基于纳米线表面等离激元的折射率测量方法及传感器系统利用表面等离激元现象,并通过计算得到散射光的不同散射率峰值对应的波长,并根据峰值的位置来确定待测溶液的折射率。突破了衍射极限,让传感器件的微型化成为可能,使传感器的体积达到纳米级别,结构简单,成本低,便于集成与生物探测,同时具有较高的空间分辨率,具有广阔的市场前景。

    基于纳米线表面等离激元的折射率测量方法及传感器系统

    公开(公告)号:CN108120697A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711336503.6

    申请日:2017-12-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米线表面等离激元的折射率测量方法及传感器系统,其方法包括:产生光波;置于待测溶液中的纳米线接收光波,并激发表面等离激元,同时产生散射光;接收散射光,得到散射光的不同散射率峰值对应的波长,并根据峰值的位置来确定待测溶液的折射率。本发明的有益效果:本发明基于纳米线表面等离激元的折射率测量方法及传感器系统利用表面等离激元现象,并通过计算得到散射光的不同散射率峰值对应的波长,并根据峰值的位置来确定待测溶液的折射率。突破了衍射极限,让传感器件的微型化成为可能,使传感器的体积达到纳米级别,结构简单,成本低,便于集成与生物探测,同时具有较高的空间分辨率,具有广阔的市场前景。

    一种基于热载流子的隐身探测器

    公开(公告)号:CN108878571B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201810714214.3

    申请日:2018-06-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于热载流子的隐身探测器,其包括基底线,基底线上依次气相沉积有第一导电层、隧穿层和第二导电层,第一导电层和第二导电层上均设有电极,第一导电层、隧穿层和第二导电层在光照时产生电流,同时产生法诺共振,在探测特定波长的光时,不改变光场。本发明的基于热载流子的隐身探测器基于热载流子输运机制,其第一导电层和第二导电层既作为光学元件,又作为电学元件,使探测器功能高度集成。同时基于法诺共振机制,在基底线上依次气相沉积第一导电层、隧穿层和第二导电层的三层结构,在特定波长光的激励下,其散射效率为极小值,能够实现在获取光电信息的同时不破坏或扰动背景场,实现光学视场不可见。

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