-
公开(公告)号:CN106990547B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201710360734.4
申请日:2017-05-16
Applicant: 南开大学
IPC: G02B27/28
Abstract: 一种产生局域复合偏振光场的新型的海豚形元胞圆阵列超表面。该超表面为圆阵列形微纳金属结构,由N(N≥3且N为正整数)个海豚形金属元胞结构等角度旋转排列构成圆形阵列。海豚形金属元胞将入射光能量束缚到结构表面,并最终在每个海豚形元胞尖端产生局域聚焦强场,改变结构因子m(m>1)可调控聚焦场的增强因子;由于海豚形金属元胞自身结构以及等角度排列而成的圆阵列结构,同时可以将入射的线偏振光转化为螺旋相位光束;透射光场z方向分量Ez的强度占总光场E强度的比例随传播距离增加而减小,但随传播距离增加Ez相位螺旋效果越好。本发明可用作光学镊子、光学角动量调控器,对宽带光通信、光学成像、纳米操控等领域有重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN111895010A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010775234.9
申请日:2020-08-05
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种能产生局域超手性光场的金属纳米锥状弹簧器件。该器件由金属纳米锥状弹簧构成,随着结构的高度上升,弹簧的半径逐步减小。当入射光照射该金属纳米锥状弹簧器件底面时,入射光能量转化为表面等离激元,表面等离激元沿金属纳米锥弯曲表面传播,并压缩至顶端形成高度局域增强的电磁场分布,从而得到强纳米聚焦的局域超手性光场。通过改变入射光的波长、偏振态以及金属纳米锥状弹簧器件的材料结构参数,可以实现局域超手性光场的强度和手性的调控。本发明提供的金属纳米锥状弹簧器件,对于手性分子的操纵、筛分和检测以及量子加密通讯有重要应用价值。
-
公开(公告)号:CN106236519B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201610828782.7
申请日:2016-09-18
Applicant: 南开大学
IPC: A61H3/00
Abstract: 一种面向步态和平衡康复训练的单绳悬吊主动减重系统。主要包括架空位移单元,竖直拉力单元和人机连接单元。其中架空位移单元包括主体支架、两根横向轨道和两根纵向轨道及其下方分别设置的位移驱动机构。竖直拉力单元包括一对滑轨、两个动板、两个压簧、压力传感器、电缸、卷绳电机、绞盘和偏角测量装置。吊绳通过卷绳电机驱动的绞盘、电缸一侧的滑轮、远离电缸一侧的动板上的滑轮、压力传感器顶端滑轮和吊绳偏角测量装置,最终与人机连接单元相连。本发明是一种新型的虚拟质量卸载下肢康复系统,通过虚拟去质量的方法为轻度和中度下肢神经受损的患者提供一个良好的康复训练环境,具有很高的研究价值和广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN111895010B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202010775234.9
申请日:2020-08-05
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种能产生局域超手性光场的金属纳米锥状弹簧器件。该器件由金属纳米锥状弹簧构成,随着结构的高度上升,弹簧的半径逐步减小。当入射光照射该金属纳米锥状弹簧器件底面时,入射光能量转化为表面等离激元,表面等离激元沿金属纳米锥弯曲表面传播,并压缩至顶端形成高度局域增强的电磁场分布,从而得到强纳米聚焦的局域超手性光场。通过改变入射光的波长、偏振态以及金属纳米锥状弹簧器件的材料结构参数,可以实现局域超手性光场的强度和手性的调控。本发明提供的金属纳米锥状弹簧器件,对于手性分子的操纵、筛分和检测以及量子加密通讯有重要应用价值。
-
公开(公告)号:CN110983410A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911154151.1
申请日:2019-11-22
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种实现可见光、近红外波段高效吸波的纳米氧化铝孔与石墨烯多层吸波器件。该吸波器件为纳米氧化铝孔阵列、石墨烯、金属基板的多层结构,其中纳米氧化铝孔以六角形排布,纳米孔半径为r,相邻纳米孔的中心距离为a,纳米孔层厚度为d1,石墨烯层厚度为d2,金属基板厚度为d3。该结构可实现低反射、无透射的可见光、近红外波段高效宽带吸波。该器件可通过二次阳极氧化与化学气相沉积法制备,改变外加电压强度、加工时长可实现对纳米孔结构参数的调控,改变氢气流速可实现对石墨烯层厚度的调控。本发明在隐身材料、太阳能利用等领域有重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN110581348A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201810579693.2
申请日:2018-06-08
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种优化海豚形元胞圆阵列超表面产生的局域复合偏振光场的片上定向纳米八木天线阵列,由五根纳米金属棒组成构成一组,一共N组(N≥3且N为正整数),各组棒状结构沿径向指向圆心,等角度旋转排布构成圆形阵列。纳米八木天线结构对于海豚形元胞圆阵列超表面透射场能量强度的维持有一定的积极作用,优化透射光场z方向分量Ez的强度占比,使优化程度随距离增加而增强,对透射场Ez分量相位分布无明显消极作用。本结构具有良好的定向场增强、辐射的作用,能够显著增强涡旋光束Ez的强度占比,这对于涡旋光束的检测有重要意义。本发明结构简单,促进光学器件的微型化和集成化,提高光通信的稳定度、灵敏度,对宽带光通信、光学成像、纳米操控等领域有重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN110488401A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910831150.X
申请日:2019-09-09
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种实现可见光波段高效吸波的双面部分随机纳米氧化铝孔吸波器件。该吸波器件为纳米氧化铝孔随机阵列-铝金属层-纳米氧化铝孔随机阵列的三层双面纳米氧化铝孔结构,纳米氧化铝孔基本以六角形排布,但孔的尺寸以及相邻孔的中心距离具有一定的随机变化,纳米孔半径呈正态分布,半径期望为μr,标准差为σr,相邻纳米孔的中心距离呈正态分布,中心距离期望为μa,标准差为σa,纳米孔层厚度为d1,铝层厚度为d2。该结构可实现高反射损耗、低反射效率、极低透射效率的可见光波段高效吸波。该器件可通过二次氧化法实现大规模制备,改变溶液种类、浓度、温度、外加电压强度可实现对随机参数的调控。本发明在隐身材料、电磁兼容等领域有重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN106990547A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710360734.4
申请日:2017-05-16
Applicant: 南开大学
IPC: G02B27/28
CPC classification number: G02B27/286
Abstract: 一种产生局域复合偏振光场的新型的海豚形元胞圆阵列超表面。该超表面为圆阵列形微纳金属结构,由N(N≥3且N为正整数)个海豚形金属元胞结构等角度旋转排列构成圆形阵列。海豚形金属元胞将入射光能量束缚到结构表面,并最终在每个海豚形元胞尖端产生局域聚焦强场,改变结构因子m(m>1)可调控聚焦场的增强因子;由于海豚形金属元胞自身结构以及等角度排列而成的圆阵列结构,同时可以将入射的线偏振光转化为螺旋相位光束;透射光场z方向分量Ez的强度占总光场E强度的比例随传播距离增加而减小,但随传播距离增加Ez相位螺旋效果越好。本发明可用作光学镊子、光学角动量调控器,对宽带光通信、光学成像、纳米操控等领域有重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN106597578A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611222888.9
申请日:2016-12-27
Applicant: 南开大学
CPC classification number: G02B1/002 , G02B27/286
Abstract: 一种产生局域复合偏振光场的新月风车型超结构表面。该超结构的基底为光学介质材料,超结构表面为风车型纳米金属结构,由多个扇叶等角度排列构成,每个扇叶为新月形。风车型结构将入射光能量束缚到超结构表面,并最终在每个新月形扇叶尖端产生局域强场;由于风车的扇叶等角度排列,同时可以将入射的线偏光转化为局域复合偏振。改变扇叶数N和新月形因子m可调控聚焦场的聚焦点数、增强因子以及局域偏振态。本发明可用作偏振转换器、粒子操控波导,对光场偏振调制、纳米操纵等领域有重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN106236519A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610828782.7
申请日:2016-09-18
Applicant: 南开大学
IPC: A61H3/00
CPC classification number: A61H3/008 , A61H2201/1207 , A61H2201/1261 , A61H2201/14 , A61H2201/50 , A61H2201/5071
Abstract: 一种面向步态和平衡康复训练的单绳悬吊主动减重系统。主要包括架空位移单元,竖直拉力单元和人机连接单元。其中架空位移单元包括主体支架、两根横向轨道和两根纵向轨道及其下方分别设置的位移驱动机构。竖直拉力单元包括一对滑轨、两个动板、两个压簧、压力传感器、电缸、卷绳电机、绞盘和偏角测量装置。吊绳通过卷绳电机驱动的绞盘、电缸一侧的滑轮、远离电缸一侧的动板上的滑轮、压力传感器顶端滑轮和吊绳偏角测量装置,最终与人机连接单元相连。本发明是一种新型的虚拟质量卸载下肢康复系统,通过虚拟去质量的方法为轻度和中度下肢神经受损的患者提供一个良好的康复训练环境,具有很高的研究价值和广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-