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公开(公告)号:CN114784519A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210354520.7
申请日:2022-04-06
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种偏振不敏感多层结构超材料太赫兹宽带吸收器,包括:顶部金属谐振层、第一金属谐振层、第二金属谐振层、介质层、底部金属反射层;其中,底部金属反射层封装在介质层的开口处,第一金属谐振层、第二金属谐振层设于底部金属反射层的一侧面上且收容在介质层的内部,顶部金属谐振层连接在介质层顶部的;第二金属谐振层设于第一金属谐振层的一侧面上;所述第一金属谐振层、第二金属谐振层和顶部金属谐振层均为圆形且圆心位于同一直线上。本发明的偏振不敏感超材料太赫兹宽带吸收器具有结构简单紧凑、宽带内吸收率高、偏振不敏感、吸收率高和宽角度入射等优点,满足在电磁隐身、太赫兹通信、生物传感等领域应用要求。
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公开(公告)号:CN110187439B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910374206.3
申请日:2019-05-07
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种偏振无关分束器,包括基底、设于基底上的第一波导和第二波导;所述第一波导包括依次连接的输入波导、第一直波导、第一弯曲波导、第一输出波导;所述第二波导包括依次连接的第二直波导、第二弯曲波导、第二输出波导;所述第一直波导和第二直波导设于耦合区域,两直波导之间设有若干空气孔,形成亚波长结构;入射光从输入波导进入,经第一直波导和第二直波导定向耦合、第一弯曲波导和第二弯曲波导分离,由第一输出波导、第二输出波导输出,实现入射光二分束。本发明在两直波导之间开设若干空气孔,形成亚波长结构,其结构简单、体积小,能够简化制作工艺,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN108061927B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201711099380.9
申请日:2017-11-09
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明是一种光子晶体波分模分混合复用解复用器,包括二维正方晶格光子晶体(1)、单模波导一(2)、单模波导二(3)、单模波导三(4)、单模波导四(5)、单模直角波导一(6)、单模直角波导二(7)、锥形渐变波导(8)、多模波导(9)、组合谐振腔一(10)、组合谐振腔二(11)、组合谐振腔三(12)、组合谐振腔四(13)、波长选择反射微腔一(14)、波长选择反射微腔二(15)、波长选择反射微腔三(16)、波长选择反射微腔四(17)。改变组合谐振腔、波长选择反射微腔的半径及折射率,使得光波的透过率增高。通过改变多模波导的宽度使得光波发生模式转换,单模波导和多模波导组成的结构类似于不对称平行波导,通过调节不对称平行波导间的耦合间距及长度,可使模式转换效率达到最高。
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公开(公告)号:CN110441260A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910748258.2
申请日:2019-08-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552
Abstract: 本发明公开了基于SPR效应的栅状膜双芯D型光子晶体光纤折射率传感器,包括纤芯和包覆于纤芯外部的包层,包层具有一圆弧曲面和一抛光平面;包层内沿纤芯轴向设有一小空气孔和若干大空气孔,小空气孔位于圆弧曲面的圆心处,各大空气孔规则排布于小空气孔周围;纤芯设有两根,对称分布于小空气孔的左右两侧,包层的抛光平面上涂覆有栅状等离子体激元材料层,通过在包层的抛光平面上涂覆有栅状等离子体激元材料层,可以使传感器的透射谱吸收峰变得尖锐,这将有利于透射谱吸收峰的检测,提高传感器的灵敏度,主要用于对液体折射率进行检测,具有灵敏度高、结构简单、体积小、可集成等优点,在环境、生物和生化分析物检测方面有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110187439A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910374206.3
申请日:2019-05-07
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种偏振无关分束器,包括基底、设于基底上的第一波导和第二波导;所述第一波导包括依次连接的输入波导、第一直波导、第一弯曲波导、第一输出波导;所述第二波导包括依次连接的第二直波导、第二弯曲波导、第二输出波导;所述第一直波导和第二直波导设于耦合区域,两直波导之间设有若干空气孔,形成亚波长结构;入射光从输入波导进入,经第一直波导和第二直波导定向耦合、第一弯曲波导和第二弯曲波导分离,由第一输出波导、第二输出波导输出,实现入射光二分束。本发明在两直波导之间开设若干空气孔,形成亚波长结构,其结构简单、体积小,能够简化制作工艺,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN110068892A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910448871.2
申请日:2019-05-28
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于硅基波导光子轨道角动量的产生及复用集成器,包括:包层和位于包层内部的两个输入单模波导,两个弯曲波导,两个单模直波导,以及,带沟槽的多模直波导。第一直波导与多模直波导组成第一耦合区,第一耦合区后是第一沟槽,第二直波导与多模直波导组成第二耦合区,第二耦合区后是第二沟槽。传输TE00模的直波导经第一耦合区和两个沟槽后生成OAM-1输出,多模直波导中输入的TE00从末端输出OAM0,传输TE00模的直波导经第二耦合区和第二沟槽后生成OAM+1输出,实现了OAM的产生及复用。本发明具有尺寸小、效率高,损耗低的优点,在光通信系统、光纤用户网等方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN107238890B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710542322.2
申请日:2017-07-05
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种可传输22个光子轨道角动量模的光子晶体光纤,包括中心纤芯、环形高折射率层和环形包层;纤芯为大的空气孔;环形包层包括包层一、包层二、包层三、包层四。包层一由36个圆环形均匀排列的方形空气孔组成,相邻两个方形空气孔对光纤横截面圆心之间的夹角为10°,包层二由30个圆环形均匀排列的圆形空气孔组成,相邻两个圆形空气孔对光纤横截面圆心间夹角为12°;包层三由36个圆环形均匀排列的圆形空气孔组成,相邻两个圆形空气孔对光纤横截面圆心间夹角为10°;包层四由40个圆环形均匀排列的圆形空气孔组成,本发明在1500‑1600nm波段可支持的OAM模式数达22个,各模式间串扰少,大部分模式限制损耗低(
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公开(公告)号:CN109976002A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910227561.8
申请日:2019-03-25
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于掺Bi复合稀土铁石榴石磁控光子晶体滤波器,所述本体采用正方晶格结构,本体上呈矩阵排列有圆形介质柱,本体两端分别设置有线性波导,两条线性波导之间设置有谐振腔,所述谐振腔包括:谐振腔内层、谐振腔外层,谐振腔内层套在谐振腔外层内,所述谐振腔内层设置为排列成四个相互套接呈圆形结构的磁性介质柱,所述谐振腔外层设置为排列成一个圆形结构的圆形介质柱,所述谐振腔的外侧与线性波导相接处分别设置有第二圆形介质柱,所述圆形介质柱、第二圆形介质柱材质均采用Si。本发明具有磁控可调,运用灵活,适配性强,高透射率、高Q值等优点,主要用于可见光通信波段磁控可调谐滤波,对高速光通信领域有着潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN108563042A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810121846.9
申请日:2018-02-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02F1/035
CPC classification number: G02F1/035
Abstract: 本发明涉及一种基于光子晶体和纳米线波导的马赫曾德尔型调制器,包括光子晶体多模干涉耦合分波模块、光子晶体平板波导调相模块和光子晶体多模干涉耦合合波模块,光子晶体多模干涉耦合分波与光子晶体平板波导调相模块通过纳米线波导连接,光子晶体多模干涉耦合合波模块与光子晶体平板波导调相模块通过纳米线波导连接;光子晶体多模干涉耦合分波模块和光子晶体多模干涉耦合合波模块均包括光子晶体多模干涉耦合器,光子晶体平板波导调相模块包括光子晶体平板波导,光子晶体多模干涉耦合器内设有多模干涉耦合区。本发明中的调制器具有传输速度快,调制带宽高的特性,尺寸小,且易于高度集成互连,具有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN105911646B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610413898.4
申请日:2016-06-13
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明是一种基于光子晶体的波分模分混合复用解复用器及方法,该光子晶体的波分模分混合复用解复用器包括二维正方晶格光子晶体(1)、单模波导一(2)、单模波导二(3)、单模直角波导一(4)、单模直角波导二(5)、锥形渐变波导(6)、多模波导一(7)、多模波导二(8)、点缺陷微腔(9)、波长选择反射微腔(10)、散射介质柱(11);其中,二维正方晶格结构光子晶体(1)是沿X‑Z平面周期性分布的介质柱型硅光子晶体;在二维正方晶格结构光子晶体(1)中移除一排介质柱构成单模波导一(2)、单模波导二(3)、单模直角波导一(4)、单模直角波导二(5);上下平移光子晶体构成多模波导一(7)和多模波导二(8);在单模波导一(2)和多模波导一(7)间为锥形渐变波导(6);点缺陷微腔(9)和波长选择反射微腔(10)、散射介质柱(11)为圆形介质柱。
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