显微螺旋相衬成像方法及系统

    公开(公告)号:CN115993715A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202310138919.6

    申请日:2023-02-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种显微螺旋相衬成像方法及系统,该方法通过构建螺旋相差物镜,包括依次设置的共轭成像透镜组和螺旋相位片;布置显微螺旋相衬成像系统;调节螺旋相差物镜,使螺旋相位片所在平面为背景光经过聚光镜后的会聚点所在平面的共轭面;将透明样品置于聚光镜与螺旋相差物镜间,调节聚光镜,使光源发出的背景光经过聚光镜后的会聚中心在共轭面的成像与螺旋相位片中心重合,物镜成像面获得具有螺旋相衬效果的实像,再经过目镜第二次放大即可在显微镜成像面观察到边界增强或者浮雕效果的虚像;本发明能够在不引入额外的进行傅里叶变换的透镜前提下,获得浮雕效果或相衬成像中的边界增强的像,可用于观测低衬度差样品的形貌相位差异。

    一种基于多次迭代的光学超晶格优化设计方法

    公开(公告)号:CN114442313B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202111540533.5

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种基于多次迭代的光学超晶格优化设计方法,具体步骤如下:对非线性过程中的目标图像进行菲涅尔衍射积分的傅里叶变换,得到菲涅尔全息图;将得到的菲涅尔全息图进行菲涅尔衍射积分的逆傅里叶变换,得到物平面像场图;将物平面成像图的振幅设置为目标成像图像的振幅获得改进之后的物平面像场分布;以上步骤为一次迭代过程。通过多次迭代过程,得到连续化相位全息图;将该全息图进行二值化处理,得到二值化相位全息图即光学超晶格结构函数。本发明可应用于多种非线性光学过程,在消除目标图像中的衍射干扰条纹、提高非线性成像质量方面具有重要的应用。

    一种基于多次迭代的光学超晶格优化设计方法

    公开(公告)号:CN114442313A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111540533.5

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种基于多次迭代的光学超晶格优化设计方法,具体步骤如下:对非线性过程中的目标图像进行菲涅尔衍射积分的傅里叶变换,得到菲涅尔全息图;将得到的菲涅尔全息图进行菲涅尔衍射积分的逆傅里叶变换,得到物平面像场图;将物平面成像图的振幅设置为目标成像图像的振幅获得改进之后的物平面像场分布;以上步骤为一次迭代过程。通过多次迭代过程,得到连续化相位全息图;将该全息图进行二值化处理,得到二值化相位全息图即光学超晶格结构函数。本发明可应用于多种非线性光学过程,在消除目标图像中的衍射干扰条纹、提高非线性成像质量方面具有重要的应用。

    一种用于精细调控二阶非线性光学过程的方法

    公开(公告)号:CN112269264A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011266173.X

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种通过人工微结构设计精细调控二阶非线性光学过程的方法。传统的准相位匹配(QPM)理论通过设计光学超晶格对非线性过程提供相位匹配,其中光学超晶格的周期由非线性过程中的波矢失配所决定。理论计算表明这种方法无法严格确保非线性过程中能量和相位变换的单向性,在高转换效率的情况会产生显著误差,并且难以在相位匹配的同时对谐波相位进行调控。本发明提出在设计超晶格结构时引入相对相位差角这一参量,通过选取合适的相对相位差角,可以精细调控非线性过程中的倍频波或基波的能量变化和相位变化,在提高非线性过程转换效率方面有重要应用。

Patent Agency Ranking