一种基于可调超表面的圆极化旋向调控器及其设计方法

    公开(公告)号:CN105161858A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510654641.3

    申请日:2015-10-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于反射体系技术领域,具体为一种基于可调超表面的圆极化旋向调控器及其设计方法。本发明的圆极化旋向调控器主要由上层微带导带层、中层电介质板和下层金属接地板组成;上层微带导带层为电刷结构,主要由圆形电谐振(ELC)结构、偏置电路和PIN二级管组成,圆形ELC结构由上下半圆弧臂、圆弧中间开口、中心垂直臂和缝隙组成。本发明通过控制PIN管的通、断,圆极化旋向调控器实现旋向转换到旋向保持功能的切换,旋向杂化到旋向保持功能的切换。本发明将两种或多种功能器件集成在一个板子上,降低了制作成本,提高了效率和复用性,且不需要多层扭转手性结构即可实现,具有结构简单、体积小、损耗低、频带宽和重量轻等优良特性。

    一种超薄微波波片
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102176544A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110046869.6

    申请日:2011-02-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光学材料技术领域,具体为一种微波波片。本发明是基于“特异介质”制作的超薄微波波片,工作频率为5GHz。即对于正入射的5GHz平面电磁波,在达到100%透射的前提下,透射波的两个分量的透射相位改变量相差90度,因此可以任意调控透射波的偏振模式(如线偏振至圆偏振,至椭圆偏振,或者旋转线偏振的方向),而整个波片的厚度只有3mm,仅为波长的二十分之一。整块波片由三块板组成,每块板都是各自单元结构的阵列,整个材料板是20×40的阵列。实际应用中,用户可以根据需要制作相应大小面积的波片,另外,等比例的放大缩小结构尺寸可以改变波片的工作频率。

    一种基于超表面的近场表面波面内波前调控器件

    公开(公告)号:CN116345172A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310020872.3

    申请日:2023-01-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电磁超表面技术领域,具体为一种基于超表面的近场表面波面内波前调控器件。本发明调控器件由几何相位超表面和表面波本征区域拼接组成。超表面区域由具有二重旋转对称人工超构单元组成,通过设计其几何尺寸和旋转方位角度,实现理论设计的辐射相位分布;本征区域是由介质薄膜和金属薄膜组成的双层结构;该器件中心工作频率为12GHz,具有宽频工作特性,并且可以推广到其他频段。当表面波从本征区域传输至超表面区域时,不同位置处的人工微结构作为次波源在近场面内重新构建出具有任意复杂波前分布的表面波,解决了传统器件在近场面内传输调控中存在的大体积、非亚波长、多模式、效率低等难题。

    增强近红外波段荧光信号的纳米金属结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN109540854B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201811304206.8

    申请日:2018-11-03

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于生物物理单分子荧光增强技术领域,具体为一种有效增强近红外波段单分子荧光信号的不对称纳米金属结构及其制备方法。本发明提供的不对称金属纳米结构具有多个共振模式,通过调节模式间耦合可以调制“结构‑分子”体系的辐射性质和能量耗散性质,提高荧光分子在辐射波段的量子效率,增强整体的荧光信号。本发明提供的结构设计可满足近红外波段(900‑1700nm)荧光分子的信号增强需求,提供的制备方法能够高精度、高效率地加工纳米结构,本发明在生物医学检测领域有较高的应用价值。

    基于PCR的无缝构建小RNA表达载体的方法

    公开(公告)号:CN108251444B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN201810241433.4

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明提供了一种基于PCR的无缝构建小RNA表达载体的方法。具体地,本发明的方法包括步骤:(1)提供目的载体和用于扩增的第一引物和第二引物,其中第一引物为正向引物而第二引物为反向引物,所述的目的载体是环化的载体;(2)以所述目的载体为模板,用所述第一引物和第二引物,在聚合酶存在下进行扩增反应,从而获得扩增产物;(3)在无缝克隆重组酶作用下,对扩增产物进行环化反应,从而形成环化的表达载体,即为用于表达小RNA的表达载体。本发明的方法大大简化shRNA、sgRNA和crRNA等常用小RNA表达载体克隆过程,节省实验者的时间,降低劳动量,提高成功率,降低构建成本。

    基于几何相位超表面的表面等离激元片上光学器件耦合系统

    公开(公告)号:CN115079342A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210658638.9

    申请日:2022-06-11

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光场调控与光芯片技术领域,具体为一种基于几何相位超表面的表面等离激元片上光学器件耦合系统。本发明系统由SPP激发聚焦超表面和片上光学器件两个部分集合组成;首先根据几何相位原理,设计具有近似完美半波片性质的几何相位人工原子,并利用该人工原子进行空间旋转,排列成两维相位梯度超表面,使其将入射圆偏振光高效耦合为聚焦SPP;然后设计SPP片上波导,使其结构端面位于SPP聚焦点处,最终实现入射光高效耦合进SPP波导并进行传输调控。本发明是通过用激发光照射超表面,把三维激发光高效地耦合为二维的聚焦SPP并传输到远离激发光的位置,再高效耦合进入SPP波导中,具有高效率、高集成、无背景散射等优点。

    一种基于超表面的近场表面波高效率远场定向辐射耦合器

    公开(公告)号:CN114442206A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210045545.9

    申请日:2022-01-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电磁超表面技术领域,具体为一种基于超表面的近场表面波高效率远场定向辐射耦合器。本发明耦合器由电磁几何相位超表面和表面波本征区域拼接组成;超表面区域由“H”型金属微结构‑介质薄膜‑金属薄膜的三明治结构单元沿x方向和Y方向延拓组成;本征结构为介质薄膜‑金属薄膜组成的双层结构。该器件的工作带宽为11‑14GHz,忽略损耗情况下理论极限工作效率为近100%。该定向辐射耦合器件可以推广到其他工作频段。本发明核心设计理念是利用几何相位来实现横磁表面波‑圆偏振电磁波辐射调控,本发明的表面波‑传输波耦合器与传统耦合器相比,解决了传统耦合器存在多模式的问题,也突破了传统耦合器只能实现TM偏振远场传输波的问题。

    基于梯度超表面的电磁波完美吸收和异常偏折双功能器件

    公开(公告)号:CN110165416B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910552466.5

    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,具体为一种基于梯度超表面的电磁波完美吸收和异常偏折双功能器件。本发明的双功能器件是一种电磁特异介质超表面,由特异介质单元即原胞沿轴方向轴方向二维延拓得到;特异介质单元为“金属微结构/电介质/金属衬底”三明治结构体系,介质层的厚度和介电常数之间满足特定的关系;引入针对于圆偏入射光的反射相位梯度、入射角这个自由度,通过设计反射相位梯度和工作频率,以实现特定角度完美吸收和特定角度异常偏折双功能。本发明利用几何相位机理,将各种偏振的电磁波均转化为表面波并将其吸收,具有偏振不依赖、体系超薄、设计简单等优点。

    一种隔离式肺功能测量系统
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112244815A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011254953.2

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 本发明涉及一种隔离式肺功能测量系统,包括操作端、监测端、显示端;操作端与显示端位于同侧,监测端位于另一侧,可通过玻璃隔板隔离,操作端包括可拆卸相连的阀口与检测装置;监测端与显示端皆设有显示屏,其上皆可显示数据信息,包括经测量得到的肺功能数据,还可以显示呼吸引导信息,用于引导患者呼吸,以达到最佳测量效果,其中,监测端可以供检测人员根据患者信息调整选择呼吸引导方式;操作端一侧放置有阀口存放装置、收集装置,阀口存放装置其内置有若干阀口供患者使用,收集装置用于收集使用过的阀口,其优点在于,能有效隔离检测人员与被检测人员之间的接触,引导被检测者进行准确的肺功能检测。

    多通道全硅基红外光热电探测器及其制作方法

    公开(公告)号:CN110473928A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910685026.7

    申请日:2019-07-26

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光电探测技术领域,具体一种多通道全硅基红外光热电探测器及其制作方法。探测器结构包括:一顶层为n型掺杂的SOI衬底;一平行分布的硅纳米线阵列制备于SOI衬底的氧化硅层之上、顶层硅之中;一个二维超表面构筑并集成在硅纳米线阵列之中,该超表面由纳米尺度的金属天线组成;一对覆盖在硅纳米线列阵两端顶部对延伸电极。该探测器的探测波段不受传统探测器的半导体材料带间直接或间接跃迁的限制,能够覆盖整个1-3μm波段。本发明解决了全硅材料不能工作在波长大于1.1μm红外波段的难题,实现与硅基CCD器件或CMOS读出电路完全兼容和集成,可以发展成多通道、高分辨、大面积焦平面像素列阵的红外光电芯片,具有广泛的应用前景。

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