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公开(公告)号:CN113964631B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111219674.7
申请日:2021-10-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/08031 , H01S3/081 , H01S3/094
Abstract: 本发明公开了一种光泵浦的片上固体激光器,包括固体增益介质基片、激光构建结构,所述激光构建结构位于所述固体增益介质基片上方;所述激光构建结构包括谐振腔、泵浦光输入结构、信号光输出结构;所述谐振腔位于所述泵浦光输入结构和所述信号光输出结构之间,所述谐振腔与所述固体增益介质基片抵接或间隙配合。本发明提出的光泵浦的片上固体激光器具有装置尺寸小、光模式尺寸小、阈值低、稳定性高、集成度高、制备方式灵活等优点。
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公开(公告)号:CN101185397B
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200710168506.3
申请日:2007-11-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: A01G1/00 , A01G7/00 , A01G31/00 , C07D305/14
Abstract: 本发明公开了一种利用红豆杉侧根增殖生产紫杉醇的方法,步骤为:①选择1-2年生红豆杉枝条做插穗材料;②插穗依次插入KMnO4溶液、蔗糖溶液、植物生长激素中浸泡后转入扦插基质;③待根生长后拔出插穗,激素处理后再继续转入扦插基质;④剪取一定量的侧根用于生产紫杉醇;⑤在≤55℃条件下进行控温干燥,然后经过粉碎、有机溶剂提取浓缩、柱层析、回收溶剂、结晶、干燥得到紫杉醇纯品;或将剪取的红豆杉侧根培养于改良Murashige&Skoog液体培养基中,培养基中添加抑菌剂,并采用诱导子进行诱导处理新鲜的红豆杉侧根2-9天后,再提取紫杉醇纯品。本发明为紫杉醇药物来源提供了新的途径,还解决了目前红豆杉人工栽培存在的生根率低、根剪切后存活率低、根增殖速度慢等缺点。
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公开(公告)号:CN114608551B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210220218.2
申请日:2022-03-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01C19/68
Abstract: 本发明公开一种基于非互易相移磁光效应解除闭锁的环形激光陀螺,包括:环形激光器、磁体、磁光介质、合束器、探测器和信号处理系统;所述环形激光器包含环形谐振腔;所述磁光介质与所述环形谐振腔的光模式有重叠;所述磁体在所述磁光介质与所述环形谐振腔光模式的重叠区施加有垂直于光传播方向的磁场分量;通过所述磁光介质和所述磁体产生的所述磁场使所述环形谐振腔中产生非互易相移磁光效应,使所述环形谐振腔的顺时针光模式和逆时针光模式共振频率产生预分裂,解除所述环形激光陀螺的闭锁效应。采用本发明技术方案,解决现有技术存在的装置复杂、成本昂贵、适用面窄等问题。
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公开(公告)号:CN114608551A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210220218.2
申请日:2022-03-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01C19/68
Abstract: 本发明公开一种基于非互易相移磁光效应解除闭锁的环形激光陀螺,包括:环形激光器、磁体、磁光介质、合束器、探测器和信号处理系统;所述环形激光器包含环形谐振腔;所述磁光介质与所述环形谐振腔的光模式有重叠;所述磁体在所述磁光介质与所述环形谐振腔光模式的重叠区施加有垂直于光传播方向的磁场分量;通过所述磁光介质和所述磁体产生的所述磁场使所述环形谐振腔中产生非互易相移磁光效应,使所述环形谐振腔的顺时针光模式和逆时针光模式共振频率产生预分裂,解除所述环形激光陀螺的闭锁效应。采用本发明技术方案,解决现有技术存在的装置复杂、成本昂贵、适用面窄等问题。
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公开(公告)号:CN101185397A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710168506.3
申请日:2007-11-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: A01G1/00 , A01G7/00 , A01G31/00 , C07D305/14
Abstract: 本发明公开了一种利用红豆杉侧根增殖生产紫杉醇的方法,步骤为:①选择1-2年生红豆杉枝条做插穗材料;②插穗依次插入KMnO4溶液、蔗糖溶液、植物生长激素中浸泡后转入扦插基质;③待根生长后拔出插穗,激素处理后再继续转入扦插基质;④剪取一定量的侧根用于生产紫杉醇;⑤在≤55℃条件下进行控温干燥,然后经过粉碎、有机溶剂提取浓缩、柱层析、回收溶剂、结晶、干燥得到紫杉醇纯品;或将剪取的红豆杉侧根培养于改良Murashige&Skoog液体培养基中,培养基中添加抑菌剂,并采用诱导子进行诱导处理新鲜的红豆杉侧根2-9天后,再提取紫杉醇纯品。本发明为紫杉醇药物来源提供了新的途径,还解决了目前红豆杉人工栽培存在的生根率低、根剪切后存活率低、根增殖速度慢等缺点。
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公开(公告)号:CN118778292A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410863412.1
申请日:2024-06-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明属于单量子系统调控技术领域,公开了一种具有圆极化态辐射偶极的复合单量子系统及单向单光子源。复合单量子系统包括单量子辐射体、纳米光学天线,其中纳米光学天线具有两个偶极光学模式,其等效辐射偶极为相互正交的线极化偶极;单量子辐射体与纳米光学天线耦合,用于激发纳米光学天线的两个偶极光学模式;两个光学模式的激发强度相等,相位差为π/2,使两个偶极光学模式相干叠加后形成圆极化态辐射偶极。单向单光子源为具有圆极化态辐射偶极的复合单量子系统与波导耦合,耦合处波导模式局域电场为圆偏振态,使复合单量子系统发出的光子在波导中单向传输。本发明无需低温和强磁场条件即可实现圆极化偶极单量子系统和单向波导传输单光子源。
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公开(公告)号:CN118759741A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410986767.X
申请日:2024-07-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明属于单量子系统调控技术领域,公开了一种辐射偶极极化态可调的复合单量子系统。复合单量子系统包括单量子辐射体、纳米光学天线;纳米光学天线由两个纳米棒端对端间隙配合构成;两个纳米棒的轴线位于同一平面内成一定夹角;单量子辐射体位于两个纳米棒端对端间隙配合形成的纳米间隙中;通过调节两个纳米棒轴线的夹角,实现复合单量子系统的辐射偶极在+1至‑1之间的任意圆极化度调节。本发明不仅可实现辐射偶极极化状态在线极化、椭圆极化和圆极化间的灵活调控,还能够利用纳米光学天线的Purcell效应显著放大辐射偶极矩,并且在常温大气环境下即可工作,无需低温、强磁场等苛刻条件。
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公开(公告)号:CN113964631A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111219674.7
申请日:2021-10-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光泵浦的片上固体激光器,包括固体增益介质基片、激光构建结构,所述激光构建结构位于所述固体增益介质基片上方;所述激光构建结构包括谐振腔、泵浦光输入结构、信号光输出结构;所述谐振腔位于所述泵浦光输入结构和所述信号光输出结构之间,所述谐振腔与所述固体增益介质基片抵接或间隙配合。本发明提出的光泵浦的片上固体激光器具有装置尺寸小、光模式尺寸小、阈值低、稳定性高、集成度高、制备方式灵活等优点。
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