纳米复合共振腔周期阵列超表面多通道红外滤波器

    公开(公告)号:CN112817067B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202011564489.7

    申请日:2020-12-25

    Inventor: 邓晓旭

    Abstract: 本发明涉及一种纳米复合共振腔周期阵列超表面多通道红外滤波器,包括:设置于SiO2衬底上的具有纳米结构的金膜,所述具有纳米结构的金膜为超表面;所述超表面上的纳米结构为周期阵列的复合共振腔,复合共振腔包括一个水平共振腔和与水平共振腔垂直的两个垂直共振腔,两个垂直共振腔设置于所述水平共振腔的两侧,且两个垂直共振腔与水平共振腔的腔体连通;水平共振腔和垂直共振腔的宽度为亚波长量级;超表面具有三个透射增强峰,第一透射增强峰由水平共振腔产生,第二透射增强峰和第三透射增强峰分别由两个垂直共振腔产生。本发明的滤波器基于具有纳米结构的超表面形成,在纳米量级上对特定频率的光波进行选择性传输,突破了光学衍射极限的限制。

    高斯激光束整形为能量均匀分布的矩形光束的方法及应用

    公开(公告)号:CN103246067B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310196053.0

    申请日:2013-05-23

    Inventor: 邓晓旭

    Abstract: 本发明提供利用多项式面型透镜系统将高斯激光束整形为能量均匀分布矩形光束的方法及应用,所述方法包括以下步骤:S1,根据能量守恒定律建立输入面上高斯光束与输出面上能量均匀分布矩形光斑的能量对应关系;S2,获取输入面与输出面光束映射函数关系;S3,选取透镜的多项式面型方程,基于输入面与输出面光束映射函数关系,利用光学设计软件优化多项式面型方程系数,使输入面高斯光束通过多项式面型透镜系统后整形为输出面能量均匀分布的矩形光斑。通过本发明的方法可以获得能量均匀分布的矩形激光光斑,同时可将本发明的方法应用到需要利用矩形均匀激光光斑的实验和研究,例如需要正方形均匀激光光斑的激光脉冲喷丸强化与成型的研究和工业化生产。

    激光束整形装置
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100388053C

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200410024887.4

    申请日:2004-06-03

    Abstract: 一种激光束整形装置,应用于激光领域。本发明中,平面阵列式反射型聚合物波导电光调制装置是一个平面阵列系统,由若干阵列调制单元构成,阵列调制单元控制装置分别与每个阵列调制单元独立连接,平面阵列式光强测量装置是一个平面阵列系统,由阵列测量单元构成,阵列测量单元与阵列调制单元一一对应,待调制激光束自平面阵列式反射型聚合物波导电光调制装置的输入端进入,调制后的激光束由平面阵列式光强测量装置接收,阵列调制单元控制装置指令接收端口、平面阵列式光强测量装置信息输出端口与计算机相连接。本发明装置抗损伤阈值高、口径大、响应速度快、损耗小、制作成本低、应用范围广,且不会引起激光束位相面的变化。

    采用棱镜/波导耦合单元实现光谱整形的装置及整形方法

    公开(公告)号:CN1280655C

    公开(公告)日:2006-10-18

    申请号:CN200410024684.5

    申请日:2004-05-27

    Abstract: 一种采用棱镜/波导耦合单元实现光谱整形的装置及整形方法,利用棱镜/波导耦合单元的衰减全反射曲线实现超短激光脉冲的光谱整形,装置包括棱镜/波导耦合单元、转盘、入射光路中的激光器、偏振器和光学小孔及反射光路中的光电探测器和光谱仪,由棱镜及沉积在棱镜上的四层薄膜层组成的棱镜/波导耦合单元固定在转盘中心,其衰减全反射曲线宽度与入射激光脉冲的光谱宽度相匹配。通过改变入射角从多个衰减全反射曲线中选择宽度与激光光谱宽度相匹配的衰减全反射曲线,并微调入射角,得到理想的整形光谱。本发明的反射式结构对激光的副作用小,整形能力更强,且制作容易,成本低,操作简单。

    多波长串联型并行电光调制装置及调制方法

    公开(公告)号:CN1648721A

    公开(公告)日:2005-08-03

    申请号:CN200510023464.5

    申请日:2005-01-20

    Abstract: 一种多波长串联型并行电光调制装置及调制方法,装置的调制端采用两个反射型电光调制器串行连接,两个反射型电光调制器分别连接两个电信号源,两个激光器发出的不同波长的光由分束镜合成一束,然后经由偏振器成为TM光,由两个反射型电光调制器分别进行调制,调制后的输出光由光信号接收端的光栅分光计分开成不同波长的光,分别由两个探测器接收。所述反射型电光调制器包括棱镜和沉积在棱镜上的四层薄膜层:金属上电极,有机聚合物导波层,隔离层和金属下电极,各薄膜层的厚度使反射型电光调制器的衰减全反射曲线宽度与入射激光脉冲的光谱宽度相匹配。本发明可以对不同波长组成的光波进行选择性的调制,相互干扰小,且制作容易,成本低。

    微位移的平面光波导测量装置

    公开(公告)号:CN1645040A

    公开(公告)日:2005-07-27

    申请号:CN200510023455.6

    申请日:2005-01-20

    Abstract: 一种微位移的平面光波导测量装置,属于精密仪器领域。本发明光波导微位移传感器固定在光学旋转平台上,光电探测部分包括:激光器、偏振器、光学小孔、光电探测器,激光器、偏振器,光学小孔固定在光学旋转平台外,它们保持等高共轴,光轴指向光波导微位移传感器的中心,光电探测器、激光器关于光波导微位移传感器的中心轴对称,同时光电探测部分的光电探测器固定在光学旋转平台上。本发明可以广泛应用于大坝、建筑物、地壳的微位移测量,可以实现高灵敏度、快速实时的测量,同时保证仪器具有制造工艺简单、易于实现、小型化等特点。

    基于自由空间耦合的光波导生化传感器及测量系统

    公开(公告)号:CN1595121A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410025387.2

    申请日:2004-06-24

    Abstract: 一种用于精密分析与测量仪器领域的基于自由空间耦合的光波导生化传感器及测量系统,光波导生化传感器固定在光学旋转平台上,光学旋转平台支撑整个光波导生化传感器,光波导生化传感器固定在光学旋转平台的上转盘的中心,光波导生化传感器包括:上层金属膜、上层光学玻璃片、溶液腔、下层光学玻璃片、下层金属膜、垫块、平台、螺旋测微计。上层金属膜沉积在上层光学玻璃片上,下层金属膜沉积在下层光学玻璃片上,上层光学玻璃片的金属膜面向上,下层光学玻璃片的金属膜向下,上层光学玻璃片、溶液腔、下层玻璃片依次叠放,并放在平台上,用垫块抵住,通过旋动螺旋测微计将整个结构抵紧。本发明结构简单,灵敏度高,成本低,易于加工制造。

    采用棱镜/波导耦合单元实现光谱整形的装置及整形方法

    公开(公告)号:CN1584723A

    公开(公告)日:2005-02-23

    申请号:CN200410024684.5

    申请日:2004-05-27

    Abstract: 一种采用棱镜/波导耦合单元实现光谱整形的装置及整形方法,利用棱镜/波导耦合单元的衰减全反射曲线实现超短激光脉冲的光谱整形,装置包括棱镜/波导耦合单元、转盘、入射光路中的激光器、偏振器和光学小孔及反射光路中的光电探测器和光谱仪,由棱镜及沉积在棱镜上的四层薄膜层组成的棱镜/波导耦合单元固定在转盘中心,其衰减全反射曲线宽度与入射激光脉冲的光谱宽度相匹配。通过改变入射角从多个衰减全反射曲线中选择宽度与激光光谱宽度相匹配的衰减全反射曲线,并微调入射角,得到理想的整形光谱。本发明的反射式结构对激光的副作用小,整形能力更强,且制作容易,成本低,操作简单。

    基于基因算法的自由曲面透镜设计方法

    公开(公告)号:CN107544140B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710954836.9

    申请日:2017-10-13

    Inventor: 邓晓旭

    Abstract: 本发明提供一种基于基因遗传算法的自由曲面透镜设计方法,用于设计自由曲面透镜,实现对光强空间分布的整形,以满足如激光喷丸、均匀照明等方面的需求。该算法收敛稳定,计算得出的自由曲面面型光滑连续,利于加工,而且本发明得到的透射式自由曲面镜具有很高的光学损伤阈值。

    基于双面金属反射型偏振无关晶体电光调制器

    公开(公告)号:CN101281301A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200810037837.8

    申请日:2008-05-22

    Abstract: 本发明公开一种基于双面金属反射型偏振无关晶体电光调制器,其中:晶体导波层的上下表面分别附着上下层金属电极,晶体导波层与附着的上下层金属电极共同组成波导结构,输入匹配电路连接上层金属电极和下层金属电极,入射载波光经过聚焦后形成聚焦光束入射到上述波导结构中,经上层金属电极发生反射,通过输入匹配电路在上层金属电极和下层金属电极之间加上调制电信号,调制信号通过改变导波层的折射率来改变工作角处的反射率,进而实现对反射光强度的调制。本发明具有偏振无关的特性,而且对导波层晶体材料的电光系数要求低。同时,工作电压低,调制带宽大,插入损耗和传输损耗小,且制作简单,成本低廉。

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