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公开(公告)号:CN110823841A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911178130.3
申请日:2019-11-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/41 , G01R33/032 , G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种基于磁光效应的D型光子晶体光纤多参量SPR传感器。所述D型光子晶体光纤传感器包括具有平面壁和曲面侧壁的多模光子晶体光纤,其横截面呈D形,在所述D型侧面上具有传感层,纤芯右侧对称的空气孔填充有温敏介质,纤芯下方空气孔填充有磁光介质。本发明在D形光子晶体光纤侧抛表面镀有一层金薄膜,作为传感层,实现高灵敏度的SPR折射率传感器,温敏介质由甲苯构成,实现温度传感,磁光介质由Fe3O4构成,实现磁场传感。本发明的优点是:克服了传统光纤传感器传感参数单一的不足,实现了温度、磁场、折射率三参量的实时测量。另外D型结构的设计减小了传感层与纤芯的距离,有利于与样品的强相互作用,进而实现了高达57900nm/RIU的超高传感灵敏度。该传感器设计新颖,体积小,集成度高,在未来实现光电子集成器件及多功能传感检测领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN110112636A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201810100246.4
申请日:2018-02-01
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双芯光纤产生两倍布里渊频率微波信号的方法及装置,装置包括窄线宽激光器(1),第一光耦合器(2),光放大器(3),第一光环形器(4),扇入扇出器件(5),单模双芯光纤(6),第二光环形器(7),第二光纤耦合器(8),光电探测器(9)。将窄线宽激光器输出的激光被分成两束,一束经光放大后作为布里渊泵浦光,另一束作为本振光;布里渊泵浦光沿光路进入到双芯光纤的第一纤芯(61),并在其中产生一阶斯托克斯光,一阶斯托克斯光经光路进入到双芯光纤的第二纤芯(62),并在其中产生二阶斯托克斯光,二阶斯托克斯光与本振光在光电探测器处进行拍频得到两倍布里渊频率的微波信号。
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公开(公告)号:CN109490278A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811355088.3
申请日:2018-11-14
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明属于光学传感和材料工程领域,具体涉及的是一种可用于生物传感、医学诊断、药品研发及食品安全等领域的三角形微棱镜旋转式SPR测试光学芯片。三角形微棱镜旋转式SPR测试光学芯片由直角三角形微棱镜光学基片、纳米金属膜、谐振增强膜及基底组成,具有成本低、微型化、易集成、可规模化生产及传感系统芯片易更换等优点,克服了传统SPR传感检测技术操作复杂、成本高等缺点。其调制方式为:将芯片固定于旋转平台上,沿着垂直于直角三角形微棱镜光学基片非直角面的中心轴转动旋转平台,实现改变芯片入射光的入射角,实现对产生SPR现象的激发光入射角度的高分辨率调制。该角度调制相较于传统的角度调制方式,其SPR共振角的测量精度可以提高数倍。
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公开(公告)号:CN108736118A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810274867.4
申请日:2018-03-29
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明公开一种基于表面等离激元的非对称结构圆腔滤波器的设计。采用口径耦合的方法构造了一种金属‐介质‐金属非对称结构的滤波器,由两个圆谐振腔通过两个矩形口径与光波导相连。在本发明实例中,金属薄膜采用金属银材料制成金属薄膜整体为正方形。利用表面等离激元SPP与谐振腔的共振耦合作用,本发明的特点:通过调节谐振腔半径的大小和谐振腔的个数等,可以显著增加滤波器的阻带此外阻带平坦并且透射率极低。
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公开(公告)号:CN113945545B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202111331624.8
申请日:2021-11-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于缺陷圆盘耦合纳米棒结构SPR传感器,包括二氧化硅衬底,以及设置在二氧化硅衬底的至少一个金属纳米单元;每个金属纳米单元由金属纳米缺陷圆盘和金属纳米棒组成;金属纳米缺陷圆盘和金属纳米棒之间存在间隙;金属纳米缺陷圆盘为边缘带有的矩形缺口的圆形;金属纳米棒为矩形;金属纳米缺陷圆盘上的矩形缺口朝向金属纳米棒方向,且矩形缺口的宽边中心线与金属纳米棒的宽边中心线的中线垂直。本发明通过金属纳米缺陷圆盘和金属纳米棒产生偶极子,两偶极子相互耦合产生一个表面等离子共振峰。通过改变金属纳米单元的几何参数,可以实现表面等离子共振的共振强度及共振波长位置的调控,并获得高灵敏度。
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公开(公告)号:CN119493260A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411976275.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 南宁桂电电子科技研究院有限公司 , 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种可拉伸的偏振转换结构色光开关。该器件由周期结构构成,一个周期内自下而上依次包括PDMS基底1、两个GaN纳米柱2和4、SiO2纳米柱3和PDMS介质层5,其中GaN‑SiO2‑GaN夹层结构位于基底中央,构成了一个三明治夹层结构。本发明制作工艺成熟,材料成本低廉,设计的光开关在机械调谐下可以实现光开关和偏振转换结构色。在可见光波段实现了带宽小于7nm的单个反射峰,反射效率高达99%,并且通过控制入射光的偏振方向实现了偏振转换。此外,通过同时拉伸基底和改变几何参数尺寸,实现了广色域调制,结果覆盖近210nm可见光谱。因此,这种超表面可应用于新一代显示技术和光学加密等领域,还可用于研究可拉伸和可穿戴光子学。
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公开(公告)号:CN118676624A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410874269.6
申请日:2024-07-02
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明提出一种超宽带吸收可切换偏振无关吸波器。该吸波器由三层结构构成,自下而上分别是金属层、二氧化硅电介质层及二氧化矾薄膜结构层。通过优化扫描选出具有最优尺寸的二氧化矾薄膜结构参数,通过调节二氧化矾的电导率#imgabs0#可以实现在宽带内#imgabs1#的动态调控。除此之外,该发明还具有结构简单、易于制备等优点。因此,该发明在宽带可调谐偏振无关吸波器件中具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118192076A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410468534.0
申请日:2024-04-18
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提出一种基于粒子群算法的宽带消色差偏振复用超透镜设计方法。所述超透镜包括二氧化硅衬底层和具有各向异性的二氧化钛超表面层。通过扫描横截面为椭圆的结构单元尺寸构建相位响应数据库,得到不同的相位响应。结合已有的数据库,利用粒子群优化算法(PSO)对x、y线偏振通道下不同波长的相位分布进行定制,大大减小了匹配误差。最后通过仿真证明,超透镜焦距能依据入射光线偏振状态进行调节,并且双偏振通下的色散能得到有效控制。该设计具有紧凑、灵活、高效率等优点,在医疗成像、目标检测领域具有广阔的应用潜力。
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公开(公告)号:CN117031605A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310772921.9
申请日:2023-06-28
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于对称圆弧孔洞结构的等离子蓝色滤波器。该滤波器采用三层纳米孔洞结构,在单个中周期中,顶层是以金属铝为材料的对称圆弧孔洞层,中间介质层为氧化铝,底层衬底为二氧化硅。当偏振光入射到下面的孔洞结构中时,每个孔边缘用作衍射点,从而偏振光被耦合到SPP,并且晶格产生的动量与阵列在X与Y周期方向上大致相同,使得光子在金属与介质势垒上的自由扩散与SPP模有关。在固定孔洞结构参数的情况下,可以通过调控单个周期晶体周期边长K和T和偏振光的角度来获得高饱和度的蓝色光,使得不管是周期的变化,还是偏振角的变化,本发明的滤波器在光的照射下产生的光都是蓝色的光。与现有的基于表面等离子体共振的滤色片相比,由于模型采用了对称的结构,所以它有着偏振不敏感的特性,使得其能获得更加稳定的颜色和较高的饱和度。因此,该蓝色滤波器在光学检测、光学成像以及图像显示等方面拥有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN116799515A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310772841.3
申请日:2023-06-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明提供的是一种基于石墨烯的强圆二色性可调手性超表面器件。其特征是:它由金基底(1)、聚酰亚胺介质层(2)、圆型石墨烯开口环(3)、小方型石墨烯开口环(4)、大方型石墨烯开口环(5)组成。该结构由两个方型环以及一个圆形环组成的结构产生了很强的圆二色性,并且可以通过改变环的旋转角度来使其圆二色性发生变化,达到实现圆二色性波峰高度可调节。还可以通过改变石墨烯的费米能级来使其电导率发生变化。本发明具有圆二色性效果好,峰值可达0.85,峰值高低可调。此外,可基于手性超表面结构实现数字成像功能,并可通过改变石墨烯的费米能级动态调整太赫兹数字成像的分辨率。该结构在实现可调动态成像和其他通信领域具有潜在的应用前景。
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