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公开(公告)号:CN106773014A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611138647.6
申请日:2016-12-12
Applicant: 南京大学
CPC classification number: G02B26/001 , G01L11/02
Abstract: 本发明公开了一种提高光纤液压传感器灵敏度的复合双腔结构,在光纤的一端同轴熔接两段空芯管,两段空芯管的半径不相同。若要获得更高的液压灵敏度,与光纤端面相接的空芯管的半径和长度均小于与被测液体接触的空芯管的半径和长度。本发明的复合双腔结构简单,易于制作,可操作强。与现有技术相比,本发明的复合双腔结构使得液压传感灵敏度得到了大大的提升。
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公开(公告)号:CN104597311B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510051254.0
申请日:2015-01-30
Applicant: 南京大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯‑微光纤环形谐振腔的电流传感器及测量方法。该电流传感器包括介质棒、石墨烯、微光纤和电极,微光纤包括输入端、均匀腰区、锥形过渡区和输出端;石墨烯围着介质棒缠绕一周,然后微光纤的均匀腰区缠绕在石墨烯上,并且形成环形谐振腔;电极镀在石墨烯的两端用于导电。通过观察谐振波长的移动,测得施加电流的大小。本发明首次利用单层石墨烯的大表面电阻、微光纤的热光效应和热膨胀效应、微光纤谐振腔的谐振特性制作的电流传感器,具有超高的电流灵敏度和良好的可重复性。
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公开(公告)号:CN104237607B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410547333.6
申请日:2014-10-15
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微光纤耦合器的双路检测式电流磁场传感器,包括微光纤耦合器和金属线。微光纤耦合器由两根单模光纤利用火焰扫火方法制成,包括一个均匀腰区、两个锥形过渡区、两个输入端和输出端;微光纤耦合器的两个输入端共同与金属线的一端连接,两个输出端共同与金属线的另一端连接。由于电流或者磁场的作用牵引金属线微弯曲,使得微光纤耦合器在长度方向受到力的作用,微光纤耦合器均匀腰区的直径较小,耦合区的长度和折射率对力的作用十分敏感,因而耦合器两个输出端的功率大小会随着外加电流或者磁场的变化发生明显的变化,从而利用双路检测方法实现对电流或者磁场的传感检测。本发明能提高光能利用率,消除入射光功率扰动的影响。
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公开(公告)号:CN103869502B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410045795.8
申请日:2014-02-10
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯与微光纤结合的三维立体全光纤偏振器,包括支撑棒和微光纤。微光纤绕制在支撑棒上,支撑棒表面均匀涂覆一层百微米厚的低折射率聚合物,聚合物表面均匀铺设有石墨烯薄膜。本发明提出了通过将微光纤绕制在石墨烯覆盖的圆棒上来实现宽带偏振器的新思路。这种光纤偏振器具有三维立体结构,未来可以用来集成多种光学元件,如单偏振的微光纤谐振腔,在传感方面具有广泛应用前景。并且本发明的方法制备简单,成品率高。
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公开(公告)号:CN106249458A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610917593.7
申请日:2016-10-20
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/1333 , G02F1/1337 , G01J4/00
CPC classification number: G02F1/1333 , G01J4/00 , G01J2004/001 , G02F1/1337
Abstract: 本发明实施例公开了一种液晶装置、制备方法和成像偏振探测系统。该液晶装置包括:基板、设置于所述基板一侧的取向膜以及设置于所述取向膜远离所述基板一侧的液晶层;所述取向膜具有分子指向矢分布呈设定分布的控制图形,以使所述液晶层中的液晶分子自组装形成设定的液晶焦锥畴阵列;所述液晶焦锥畴阵列包含多个具有旋转对称性破缺的液晶焦锥畴单元。本发明实施例提供了一种液晶装置、制备方法和成像偏振探测系统,以实现在对目标探测物成像的同时能够准确获取目标探测物的偏振特性。
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公开(公告)号:CN105404056A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510932666.5
申请日:2015-12-15
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/1337 , G02F1/13 , G01M11/02
CPC classification number: G02F1/133753 , G01M11/02 , G02F1/1309 , G02F2001/133757
Abstract: 本发明公开了一种液晶退偏器、制备方法和退偏测试系统,包括:相对设置的第一基板和第二基板,以及位于第一基板和第二基板之间的液晶层和间隔粒子;第一基板和第二基板近邻液晶层的一侧设置有光控取向膜,邻近第一基板和/或第二基板的光控取向膜具有多组分子指向矢方向不同的微区图形,每组微区图形包括多个随机分布的微区,且同一组微区图形中的微区分子指向矢方向相同;多组分子指向矢方向不同的微区图形相互拼接形成光控取向膜的工作区,光控取向膜中多组分子指向矢方向不同的微区图形控制液晶层中的液晶分子指向矢随机分布,以使照射在液晶退偏器的入射的偏振光转换为非偏振光,提高了液晶退偏器的普适性,且结构简单,成本低。
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公开(公告)号:CN104049426A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410332631.3
申请日:2014-07-11
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/1343 , G02F1/1347
Abstract: 本发明公开了一种基于多孔石墨烯透明电极的宽带可调液晶太赫兹波片。在入射面的基板内侧设置有亚波长金属线栅,出射面的基板内侧设置有多孔石墨烯,两片熔融石英基板通过框胶结合构成液晶盒;液晶盒中的金属线栅与多孔石墨烯之间夹设有两层光控取向层,两层光控取向层中间夹设有液晶材料,液晶材料为太赫兹电控大双折射率液晶材料;液晶盒通过光控取向的方式实现液晶的平行取向,且取向方向与金属线栅方向成45°。本发明利用液晶的电控双折射特性,通过电压调节寻常光与非常光的相位延迟来实现对应不同频率的特定波片,具有超宽频段、自偏振、透过率高、调制量大、响应快速等特性,能在蓬勃发展的太赫兹领域发挥广泛应用。
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公开(公告)号:CN102768381B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210231125.6
申请日:2012-07-04
Applicant: 南京大学
Abstract: 微纳结构D形光纤,所述D形光纤为一种横截面形状为字母D型,即光纤一侧为圆形面,光纤另一侧为平面或接近平面,纤芯到光纤圆形面一侧的距离(半径r)为50~200微米,平面到纤芯的距离d为5~15微米;D平面上设有凹凸图案结构,凹凸图案结构是周期0.2~15um、线宽100~1000nm、深度100~400nm的一维阵列或二维网格阵列;该光纤平面一侧有强的消逝场,易受到表面结构特征和材料性质的调控。在D形光纤表面制备微纳结构的工艺,具体为利用纳米压印技术将模板结构转移到D形光纤的平面上,通过被转移的微纳结构与D型光纤平面消逝场相互作用,使光纤内部传输的光受到调制,进而实现光传感、光调致等功能。
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公开(公告)号:CN102876333A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210378032.6
申请日:2012-10-08
Applicant: 南京大学
IPC: C09K19/44
Abstract: 本发明提供一种在太赫兹频段具有大双折射的液晶混晶材料,由70~85%的具有氟代二苯乙炔苯骨架结构的系列衍生物R1-PPT(2,6-F)P-R2作为a组分、10~15%的具有氟代二苯吡啶骨架结构的系列衍生物R1-P’(3-F)PP-F作为b组分、2~10%的具有二苯乙炔骨架结构的系列衍生物R1-PTP-R2作为c组分、2~10%的具有氟代二苯乙炔骨架结构的系列衍生物R1-PT(2,6-F)P-R2作为d组分按总量100%熔融混合形成的液晶混晶。该液晶材料具有目前THz频段内最大的双折射率,兼具宽温液晶相(-15~150°C)和低粘度的特点,能够实现低工作电压、快速响应、紧凑型THz调制器件的制备,适用于材料科学、生物医学、无损检测等广阔的应用领域。
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公开(公告)号:CN102866534A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210378413.4
申请日:2012-10-08
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/1335
Abstract: 本发明提供一种可调光衰减器,包括:可调光源、光纤环行器、光纤准直器、双折射晶体、蓝相液晶盒、反射棱镜和光强度计。其中,可调光源发出的激光经过光纤环形器和光纤准直器,再通过双折射晶体变成两束偏振方向相互垂直的偏振光,然后通过蓝相液晶盒,经过反射棱镜反射,最终沿回路至光强度计,基于蓝相液晶盒上施加电压与透过光强的对映匹配关系,来控制光衰减量。本发明利用蓝相液晶盒,使衰减器的响应时间达到微秒量级,较向列相液晶快了两个数量级以上,提高了对比度和调制量;且工作波段范围宽、低电压、低能耗,制备方案简便高效、廉价、可批量生产,光衰减器性能稳定,满足光通信、光纤传感、集成光学等领域的实用要求。
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