基于光子晶体自准直效应和F-P干涉结构的可调谐光衰减器

    公开(公告)号:CN103424897A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201210508886.1

    申请日:2012-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于光子晶体自准直效应和F-P干涉结构的可调谐光衰减器,用于光通讯中,对入射光进行调节,具有:两块包层玻璃,分别镀附在两块玻璃内侧的用于传导电压的两个透明导电膜层,分别与两块透明导电膜层相连的外界电压接线点,使波长在一定范围内的入射光进行自准直传输的二维空气孔型正方格子光子晶体,以及根据外加电压调节输出光光强的5CB液晶;其中,二维空气孔型正方格子光子晶体包括,三组反射结构模块以及位于反射结构模块之间的十三排具有一定半径的第一空气孔,反射结构模块为五排并列的具有特定半径的第二空气孔;5CB液晶填充于第一空气孔和第二空气孔中。

    一种基于二维光子晶体的气体折射率检测器

    公开(公告)号:CN103196866A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310080641.8

    申请日:2013-03-13

    Abstract: 本发明涉及了一种基于光子晶体的气体折射率探测器。该气体折射率探测器包括:介质柱,介质柱在二维空间上呈晶格形式排列形成光子晶体,光子晶体包含横、纵方向设置的线缺陷,两条线缺陷呈十字形波导结构的通道,并将光子晶体分成对称的复数个区块;光子晶体包含一对点缺陷组,点缺陷组相对设置在线缺陷所形成的通道上;光子晶体相对设置有输出端,光子晶体设置有输入端;输出端配置了光功率探测器,输入端配置了激光发射器;光子晶体含于气室,通过计算部计算输出端两端光功率的比值得到待测气体的折射率。该气体折射率探测器有检测范围大,体积小,可重复检测,反应速度快等特点,在快速检测领域有广阔的应用。

    基于光子晶体自准直效应和F-P干涉结构的可调谐光衰减器

    公开(公告)号:CN103424897B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210508886.1

    申请日:2012-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于光子晶体自准直效应和F-P干涉结构的可调谐光衰减器,用于光通讯中,对入射光进行调节,具有:两块包层玻璃,分别镀附在两块玻璃内侧的用于传导电压的两个透明导电膜层,分别与两块透明导电膜层相连的外界电压接线点,使波长在一定范围内的入射光进行自准直传输的二维空气孔型正方格子光子晶体,以及根据外加电压调节输出光光强的5CB液晶;其中,二维空气孔型正方格子光子晶体包括,三组反射结构模块以及位于反射结构模块之间的十三排具有一定半径的第一空气孔,反射结构模块为五排并列的具有特定半径的第二空气孔;5CB液晶填充于第一空气孔和第二空气孔中。

    一种基于二维光子晶体的气体折射率检测器

    公开(公告)号:CN103196866B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310080641.8

    申请日:2013-03-13

    Abstract: 本发明涉及了一种基于光子晶体的气体折射率探测器。该气体折射率探测器包括:介质柱,介质柱在二维空间上呈晶格形式排列形成光子晶体,光子晶体包含横、纵方向设置的线缺陷,两条线缺陷呈十字形波导结构的通道,并将光子晶体分成对称的复数个区块;光子晶体包含一对点缺陷组,点缺陷组相对设置在线缺陷所形成的通道上;光子晶体相对设置有输出端,光子晶体设置有输入端;输出端配置了光功率探测器,输入端配置了激光发射器;光子晶体含于气室,通过计算部计算输出端两端光功率的比值得到待测气体的折射率。该气体折射率探测器有检测范围大,体积小,可重复检测,反应速度快等特点,在快速检测领域有广阔的应用。

    一种基于自准直效应的二维光子晶体光强调制器

    公开(公告)号:CN202916550U

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201220653770.2

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于自准直效应的二维光子晶体光强调制器,属于光通信应用技术领域,尤其适用于光通信中的集成光学领域。所述光强调制器包括孔型硅基光子晶体、5CB液晶、透明导电膜层、外接电压接线点和两个包层玻璃。其中,孔型硅基光子晶体的部分孔中填充5CB液晶,包层玻璃覆盖于光子晶体中垂直于空气孔的两侧,透明导电膜层直接镀附在包层玻璃内侧,外接电压接线点与透明导电膜层连接,外加电压通过接线点施加在透明电极上。本实用新型结构简单,体积小巧,光在其中自准直传播使调制后的光束易于无衍射损耗地传输至下一光学器件,插入损耗很小。

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