一种基于超表面的片上光自旋控制型双波导耦合系统

    公开(公告)号:CN115097568B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202210626701.0

    申请日:2022-06-05

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于微纳光学与片上光学技术领域,具体为一种基于超表面的片上光自旋控制型双波导耦合系统。本发明由复合相位超表面和两个SPP波导集合组成;复合相位超表面是由人工原子组成的二维阵列,人工原子是反射式MIM三层构型,上层金属结构层为一圆工字型开口环;两个自由度构造两套相互独立的超表面相位分布,使得超表面在左旋光与右旋光自旋的圆偏振光入射下,激发SPP,并把它们聚焦到左右两个不同位置的焦点上;本发明以复合相位超表面作为桥梁,将入射光高效地转化为聚焦的SPP并耦合进入光波导,并通过切换入射光的自旋,实现耦合波导的切换;本发明为片上光学器件的耦合与激发提供了一种高效率、可调节、易集成的实现方案。

    鸭嘴花碱盐酸盐在制备抑制细菌生物被膜形成的药物中的用途

    公开(公告)号:CN117442622A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311454850.4

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明公开了鸭嘴花碱盐酸盐在制备抑制细菌生物被膜形成的药物中的用途。本发明通过对三种菌株铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌和金黄色葡萄球菌的抑制实验结果表明:鸭嘴花碱(盐酸盐)在体外能够有效抑制铜绿假单胞菌生物被膜形成。进一步地,发明通过细胞毒性检测实验结果显示:鸭嘴花碱(盐酸盐)没有细胞毒性。本发明为铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌抗感染‑靶向抑制生物被膜的形成提供了一种安全有效的预防和/或治疗药物,鸭嘴花碱(盐酸盐)作为一种新型抗细菌感染药物具有良好的临床应用前景和价值。

    基于角度色散原理的偏振转化装置

    公开(公告)号:CN110568624B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910755863.2

    申请日:2019-08-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于特异介质技术领域,具体为一种基于角度色散原理的偏振转化装置。本发明偏振转化装置由M‑I‑M结构和旋转器组成;M‑I‑M结构中,上层金属层是超表面阵列;旋转器由基座、平移装置和样品台组成;样品台具有垂直方向和水平方向的调节螺母,通过旋转螺母可以改变入射光照射到样品上的角度;通过调节单元与单元之间的耦合,实现材料对于不同入射角的电磁波产生不同的响应,包括在线偏振入射情况下,对于不同入射角的入射光,出射光转化为对应的线偏光、椭偏光、圆偏光。本发明采用金属共振结构,利用平面电磁共振来剧烈地调控电磁波的相位变化,在亚波长尺度下也可以自由地调控电磁波;而且结构简单,厚度大大减少。

    基于多色上转换编码荧光技术的生物传感器

    公开(公告)号:CN107561043B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201710546155.9

    申请日:2017-07-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于生物传感器技术领域,具体为基于多色上转换编码荧光技术的生物传感器。其由样品扫描平台、信号激发系统、信号采集系统、信号处理与整机控制软件组成。样品扫描平台由样本阵列和二维扫描平台组成;信号激发系统由微球编码激光器、报告基团信号激光器、激光聚焦透镜组组成,微球编码激光器用于激发编码微球的上转换荧光信号,信号采集与处理后得到微球的编码信息,报告基团信号激光器用于激发待检测物质的通用报告基团的荧光信号;信号采集系统由信号聚焦/准直镜、滤光片轮、滤光片轮控制电机、光电倍增管、放大电路、模数转换器组成;信号处理与控制软件装载于微机中。该传感器能够实现对核酸、抗体等生物分子的快速检测。

    基于角度色散原理的偏振转化装置

    公开(公告)号:CN110568624A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910755863.2

    申请日:2019-08-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于特异介质技术领域,具体为一种基于角度色散原理的偏振转化装置。本发明偏振转化装置由M-I-M结构和旋转器组成;M-I-M结构中,上层金属层是超表面阵列;旋转器由基座、平移装置和样品台组成;样品台具有垂直方向和水平方向的调节螺母,通过旋转螺母可以改变入射光照射到样品上的角度;通过调节单元与单元之间的耦合,实现材料对于不同入射角的电磁波产生不同的响应,包括在线偏振入射情况下,对于不同入射角的入射光,出射光转化为对应的线偏光、椭偏光、圆偏光。本发明采用金属共振结构,利用平面电磁共振来剧烈地调控电磁波的相位变化,在亚波长尺度下也可以自由地调控电磁波;而且结构简单,厚度大大减少。

    圆偏光入射下手性依赖的表面等离激元波前调控器

    公开(公告)号:CN110275327A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910552586.5

    申请日:2019-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电磁特异介质超表面技术领域,具体为圆偏光入射下手性依赖的表面等离激元波前调控器。本发明的耦合调控器由激发区域和拼接在激发区域左右两侧的结构相同的两个本征区域组成;对于圆偏光能实现SPP高效率耦合的同时实现对SPP波前手性依赖的调控;对于圆偏光为左旋情形,对SPP波面实现点聚焦调控;对于圆偏光为右旋情形,对SPP波面实现波束偏折调控;其中原胞为“金属微结构/电介质/金属衬底”三明治结构,所述本征区域,为“电介质/金属衬底结构”。本发明具有结构简单、功能集成、超高效率、波前独立可调等众多优点,对基于芯片上的近场调控具有巨大的应用潜力。

    基于多色上转换编码荧光技术的生物传感器

    公开(公告)号:CN107561043A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710546155.9

    申请日:2017-07-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于生物传感器技术领域,具体为基于多色上转换编码荧光技术的生物传感器。其由样品扫描平台、信号激发系统、信号采集系统、信号处理与整机控制软件组成。样品扫描平台由样本阵列和二维扫描平台组成;信号激发系统由微球编码激光器、报告基团信号激光器、激光聚焦透镜组组成,微球编码激光器用于激发编码微球的上转换荧光信号,信号采集与处理后得到微球的编码信息,报告基团信号激光器用于激发待检测物质的通用报告基团的荧光信号;信号采集系统由信号聚焦/准直镜、滤光片轮、滤光片轮控制电机、光电倍增管、放大电路、模数转换器组成;信号处理与控制软件装载于微机中。该传感器能够实现对核酸、抗体等生物分子的快速检测。

    一种基于梯度超表面的可调线极化波束分离器

    公开(公告)号:CN105470656A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510882672.4

    申请日:2015-12-07

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: H01Q15/244

    Abstract: 本发明属于超表面技术领域,具体为一种基于梯度超表面的可调线极化波束分离器。本发明以TGMS单元为基础,将6个TGMS单元按顺时针方向依次旋转30°,得到具有相位梯度的TGMS超单元;再将TGMS超单元在水平面内沿x和y两个正交方向上进行若干个二维周期延拓,并通过TGMS下层的微带偏置线对x方向上的每排TGMS单元进行馈电,即得到具有多种功能的可调线极化波束分离器;所述的TGMS单元为三层金属结构,上层由一对等大金属贴片和开口微带线组成,微带线中间的开口用于加载PIN二级管;中层为金属地板且中心由两层金属圆柱和包裹上层圆柱的圆环槽组成;下层金属结构为电刷结构。本发明大大提高了线极化波束分离器的转换效率(达到89%以上),实现了波束分离工作频段的切换和调控。

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