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公开(公告)号:CN118641505A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410601379.5
申请日:2024-05-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超细径锥形微结构光纤的高灵敏生物光学传感器和方法,传感器结构包括一段锥形超细径的微结构光纤和两段用作输入输出的单模光纤,二者通过熔接构成马赫‑曾德尔干涉仪结构,锥形超细径的微结构光纤的表面修饰有DNA探针,传感器本体通过两段单模光纤分别与输入端的宽带光源和输出端的光谱仪连接,形成传感监测光路。方法包括:光从单模光纤进入超细径锥形微结构光纤,以包层模形式和纤芯模形式传播,包层模和纤芯模在第二个锥形变化区重新回到超细径锥形微结构光纤的纤芯并发生干涉,干涉光由单模光纤输出至光谱仪,通过实时监测光谱仪中的干涉光谱分析并测试出传感信息。本发明具有高灵敏、尺寸小、结构简单、制作方便等优点。
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公开(公告)号:CN114966976A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210460004.2
申请日:2022-04-28
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种复合面状氧化石墨烯膜的微环谐振器制作方法,利用微环谐振器特殊的二维平面结构与无水乙醇液体低表面张力特性在微环内侧形成无水乙醇液滴,再将氧化石墨烯水分散液与无水乙醇液滴互溶,溶剂自然蒸发后,微环内侧形成一层氧化石墨烯薄膜。本发明还公开制作得到的复合面状氧化石墨烯膜的微环谐振器。最后,本发明还公开一种微环谐振器复合面状氧化石墨烯膜的锁模光纤激光器,包括泵浦光源、波分复用器、掺铒增益光纤、偏振控制器、隔离器、复合面状氧化石墨烯膜的微环谐振器和光纤耦合器。本发明提供的一种微环谐振器复合面状氧化石墨烯膜的锁模光纤激光器,能够实现高稳定性、低自启动锁模泵浦功率、高相干性、高损伤阈值的锁模光纤激光输出。
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公开(公告)号:CN118130378A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410284863.X
申请日:2024-03-13
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种干涉增强型混合光波导结构的高灵敏折射率传感器,包括宽带光源、传感单元和光谱仪。传感单元为干涉增强型混合光波导结构,包括二维柱状微纳U型光纤光波导和三维光学微谐振腔混合级联,在二维柱状微纳U型光纤光波导下锥区处级联一个三维光学微谐振腔。通过二维、三维混合光波导级联结构增强倏逝场效应和集光能力,增加干涉长度和光场干涉效应,提高传感灵敏度。传感单元输入端连接宽带光源,输出端接光谱仪。传感器各单元器件通过全光纤连接方式相连。将传感单元浸入不同折射率溶液中,通过光谱仪实时监测干涉光谱变化实现对折射率的高灵敏、快速传感。本发明灵敏度高、温度交叉影响小、低损耗、稳定性好、结构简单、全光纤。
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公开(公告)号:CN114966976B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210460004.2
申请日:2022-04-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/255 , H01S3/067 , H01S3/1106
Abstract: 本发明公开了一种复合面状氧化石墨烯膜的微环谐振器制作方法,利用微环谐振器特殊的二维平面结构与无水乙醇液体低表面张力特性在微环内侧形成无水乙醇液滴,再将氧化石墨烯水分散液与无水乙醇液滴互溶,溶剂自然蒸发后,微环内侧形成一层氧化石墨烯薄膜。本发明还公开制作得到的复合面状氧化石墨烯膜的微环谐振器。最后,本发明还公开一种微环谐振器复合面状氧化石墨烯膜的锁模光纤激光器,包括泵浦光源、波分复用器、掺铒增益光纤、偏振控制器、隔离器、复合面状氧化石墨烯膜的微环谐振器和光纤耦合器。本发明提供的一种微环谐振器复合面状氧化石墨烯膜的锁模光纤激光器,能够实现高稳定性、低自启动锁模泵浦功率、高相干性、高损伤阈值的锁模光纤激光输出。
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公开(公告)号:CN115078320A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210534568.6
申请日:2022-05-17
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种降低微腔核酸探测极限的方法及探测装置,其方法包括对微腔内壁进行清洗;将食人鱼溶液通入微腔中并封存进行一次静置,对微腔内壁进行羟基化处理;在一次静置过程中,微腔温控于70℃;在一次静置后,对微腔内壁进行清洗;将多聚赖氨酸溶液通入微腔中并进行二次静置,使得多聚赖氨酸溶液中的氨基与微腔内壁的羟基进行充分结合;在二次静置后,对微腔内壁进行清洗;将核酸型探针溶液通入微腔中并进行三次静置,使得核酸型探针培植到微腔内壁;在三次静置后,对微腔内壁进行清洗;本发明通过温控表面功能化处理提升核酸型探针在微腔表面结合的数量、效率,降低核酸探测探测极限,从而提升核酸检测的准确性。
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