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本发明公开了一种基于两种耦合方式的双峰类电磁诱导透明装置和方法,该装置包括介质板以及固定在介质板表面且相互之间无接触的金属谐振结构,金属谐振结构包括横切线、方环谐振器和开口谐振环;方环谐振器和开口谐振环受到入射电磁波的激励,构成明模‑明模耦合;横切线与入射电磁波的电场方向相垂直,因而不被激励而与开口谐振器之间构成明模‑暗模耦合。本发明采用的结构同时具有明模‑明模通道和明模‑暗模通道两种耦合方式,通过共用的明模,获得结构更紧凑、相互耦合作用更强的小型化双峰类电磁诱导透明装置。
📄 2019101934675 📂 H01Q15_00 👤 南京邮电大学 📅 2019-03-14
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本发明提供了一种回音壁模式有机微盘谐振腔的制备方法,其属于光学器件领域,该方法包括:将有机半导体分子溶解于有机良溶剂中,得到浓度为2~10mmol/L有机半导体分子溶液;将有机半导体分子溶液注入到醇‑水溶液中,超声1‑3min后,静置8‑12min,析出沉淀,其中醇‑水溶液中醇为低级醇,低级醇的体积百分含量为0~40%;以及将所得沉淀物滴至基板上,自然晾干。该制备方法简单快捷,所制备得到的有机微盘谐振腔纯度高,没有光学缺陷,具有完好的环形边界与超光滑的表面,可以有效地降低光的耦合输出损耗,而且通过改变条件还能够制备两个甚至更多的耦合微盘结构。
📄 2019106250037 📂 H01S5_10 👤 燕山大学 📅 2019-07-11
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本发明请求保护一种具有非同轴内切圆环谐振腔结构的光谱调控器件。在对称性被破坏的结构中,由于明暗共振模式作用,在透射谱中出现明显的Fano线型,通过设置多环结构从而影响光波的透射率,在800‑2000nm波长范围内,随着更多圆环的耦合,传输特性上实现了多个Fano峰。因此多环结构可尝试在多波段内实现传感效应,多路开关以及波分复用等领域,为纳米集成光子学的发展提供有力支撑。
📄 2018112107224 📂 G02B6_12 👤 广东工业大学 📅 2018-10-17
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本发明提出了一种基于三重谐振的光学谐振腔交变磁场传感系统及使用方法,包括信号发生器、可调谐激光器、衰减器、偏振控制器、光纤锥、磁场传感单元、光电探测器、偏置器、示波器、分束器、电学频谱分析仪、第一网络分析仪、第二网络分析仪、直流磁场、线圈和比例‑积分‑微分控制器;当YIG球的力学模式、铁磁共振模式和待测交变磁场频率接近、产生三重谐振时,该系统可以获得较高的磁场探测灵敏度。该系统同时兼具低功耗、抗电磁干扰等优点,可为磁场探测领域提供新的器件选择。
📄 2021103500822 📂 G01R33_032 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-03-31
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一种回音壁模式有机微盘谐振腔的制备方法

2019106250037 · 燕山大学
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一种具有环形谐振腔的光谱调控器件

2018112107224 · 广东工业大学
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基于三重谐振的光学谐振腔交变磁场传感系统及使用方法

2021103500822 · 杭州电子科技大学
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