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公开(公告)号:CN103235360A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310026924.4
申请日:2013-01-21
Applicant: 南京大学
IPC: G02B6/122
Abstract: 本发明公开了一种模式空间分离的新型光通讯波导,具有1550纳米、1310纳米和850纳米三个低损耗传输窗口,包括芯层、包层,所述芯层为空气层,其特征在于所述包层由折射率、厚度按Thue-Morse迭代规则变化的介质多层膜构成。进一步地所述介质分别为硅和石英,硅和石英的厚度分别为70±4纳米和100±5纳米,硅和石英的排列顺序为Thue-Morse序列第3代重复8次,波导外直径为28.2±1.4微米。通过解析分析和数值计算发现,在这种波导中,光子带隙发生分裂,传播模式被光子带隙分隔开,使光信号在传输频段上可选。波导同时支持芯层模式与包层模式的传输,并且工作波段不同、模式不同的光波传播时在空间上分离。
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公开(公告)号:CN103048723A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210545695.2
申请日:2012-12-14
Applicant: 南京大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 一种L形波片,其由L形和旋转180度的L形金属膜构成正方形包络的结构周期排列形成,每个L形金属膜边长900±40nm,线宽140±20nm,厚度150±20nm,正方形包络长度1200±40nm,重复周期1350±40nm。L形和旋转180度的L形金属膜最小处的间隙在10nm-100nm。本发明提出一种结构厚度极薄的波片,可以将线偏振光变化为两分量强度相等而相位差从-π到π可调的特定偏振态。而传统的波片,比如半波片或四分之一波片只能在特定的频率产生特定的相位差。
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公开(公告)号:CN101231441A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810020210.1
申请日:2008-02-27
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种级联的法布里-玻罗光学共振腔及其制备方法,该材料是在K9玻璃或石英玻璃片衬底上用磁控溅射技术,在高纯氩气氛中逐次生长出包含五个不同区域的由银膜和二氧化硅膜构成的级联法布里-玻罗光学共振腔;用该技术制备时膜厚控制精确,而且材料中间不存在液体层,该材料厚度超薄(总厚度小于380纳米)且结构稳定,而且容易控制,并具有在波长为400纳米至850纳米的范围内获得五个共振模式,并且这五个共振模式的频率互不关联,每个模式可独立调控的功能。
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公开(公告)号:CN118858209A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310466599.7
申请日:2023-04-27
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/66
Abstract: 本发明公开一种基于强耦合效应的有机分子浓度探测器,包括透明薄膜及形成于透明薄膜上的超构表面;所述透明薄膜具有对工作波段的电磁波75%以上的透射率;所述超构表面包括若干周期性排布的结构单元;所述超构表面还被构造为:与工作波段下不同入射角的线偏振入射光相互作用产生局域表面等离激元模式,所述局域表面等离激元模式与被测有机分子的有机分子模式发生强耦合。进一步,本发明还提供基于该探测器对应的有机分子浓度探测方法。本发明可适用于高浓度、大量程的有机分子浓度探测,不仅能适用于太赫兹波段,还能适用于其它工作波段。
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公开(公告)号:CN117629397A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210967234.8
申请日:2022-08-12
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提出一种基于介质超构表面对N‑光子偏振纠缠态实现量子态层析的方法,包括:提供N条光路,每条光路上均设有一块相同的超构表面,所述超构表面包括四个具有不同光学响应的区域,分别用于提取入射光的不同偏振分量且只存在零级衍射,并通过不同区域的输出形成完备的偏振投影基;将N‑光子量子态中的N光子分别被输入至N条光路,依次照射到各超构表面的各个区域,实现所述偏振纠缠态被分别投影到4N个不同的偏振投影基;通过符合测量,重构出所述N‑光子偏振纠缠态的密度矩阵。本发明进一步还公开了对应的系统。通过本发明不仅能实现高保真度的量子态层析,还有利于量子光学系统的集成化和小型化。
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公开(公告)号:CN115966913A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111194142.2
申请日:2021-10-13
Applicant: 南京大学 , 南京星隐科技发展有限公司
IPC: H01Q15/02
Abstract: 本申请涉及一种透射结构及其制备方法。透射结构包括多个第一透射单元和多个第二透射单元,第一透射单元的透射电磁波的第一透射相位和第二透射单元的透射电磁波的第二透射相位的差在预设频段内相同或相近,多个第一透射单元和多个第二透射单元在一面内无序排布;第一透射单元具有第一基体,第一基体内部设置有第一介质块,第一介质块与第一透射单元的电磁波射入面之间的第一基体的厚度为非零的第一厚度;对应的第二透射单元具有第二基体、第二介质块和非零的第二厚度,第二厚度与第一厚度被配置为使得第一透射单元和第二透射单元能在较宽的频率范围内具备较大的反射电磁波相位差。
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公开(公告)号:CN114488363A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011267441.X
申请日:2020-11-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开一种可见光波段宽带连续消色差微透镜,包括自下而上布置的衬底层、导电层和微透镜层;所述衬底层为在可见光波段透明的材料,所述导电层为在可见光波段透明的导电薄膜,所述微透镜层为具有环形高度场分布的介质材料且关于微透镜层的中心轴线具有旋转对称性;所述介质材料环形高度场径向分布满足特定的公式。进一步,本发明还公开一种制备可见光波段宽带连续消色差微透镜的方法。本发明所公开的消色差微透镜结构简单、加工方便、效率较高、对入射光偏振态无依赖性且具有在可见光波段宽带连续消色差的性质,可以被广泛使用在高效光学成像、光学传感器件、光学探测器件等领域中。
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公开(公告)号:CN113126192A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202010043409.7
申请日:2020-01-15
Applicant: 南京大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明公开一种基于可弯曲无序型亚波长倾斜光栅结构的隐身方法,包括:构造多个矩形或条形板状光栅单元,所述光栅单元包括待隐身物体及包裹待隐身物体的金属光栅壳;将所述光栅单元沿水平方向依次倾斜排布,并通过相对布置的透明柔性支撑件将光栅单元的两条短边分别固定,以形成倾斜光栅结构;太赫兹波段电磁波入射光栅结构后激发金属光栅壳表面产生等离激元,所述等离激元沿着光栅结构的狭缝传播并转化为电磁波出射,从而实现金属光栅壳内待隐身物体的太赫兹波段的宽带隐身。该方法实现方式简单,制作成本低。
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公开(公告)号:CN111650677B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202010639467.6
申请日:2020-07-06
Applicant: 南京大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明公开一种全金属光吸收器,包括金属衬底及布置在金属衬底上表面周期性排列的金属微结构单元;金属微结构单元为圆弧形金属薄膜结构,圆弧张角为180度,旋转角度为0度;金属薄膜的厚度与其采用的金属材料的电阻率相匹配以获得最佳光吸收效果,长度不小于工作波长的5倍,宽度即为圆弧的弧长。进一步还公开这种光吸收器的制备方法。本发明所公开的光吸收器可通过仅改变入射光偏振态方向就实现高效率光吸收和高效率光反射的灵活转换,并且,具有可高达99%的吸收率和较高的结构容忍度。
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公开(公告)号:CN111812757A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910288446.1
申请日:2019-04-11
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开一种柔性导电复合金属纳米线光栅材料,包括聚二甲基硅氧烷柔性衬底,位于所述柔性衬底上的金属纳米线光栅,以及介于金属纳米线光栅和所述柔性衬底之间的二氧化硅层。进一步还公开了该柔性导电复合金属纳米线光栅材料的制备方法。本发明克服了普通的太赫兹金属光栅结构通常缺乏柔性且光频透过率较低的缺点,对太赫兹、红外与可见光超宽带具有高光学透过率的同时还具有良好的导电性。
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