用LED光源实现Bessel光束自重建的光学系统

    公开(公告)号:CN202870391U

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201220495260.7

    申请日:2012-09-26

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种用LED光源实现Bessel光束自重建的光学系统。光学系统包括光学平台,蓝光LED灯珠,LED聚光透镜,聚光筒,光阑,短焦距透镜、长焦距透镜、轴棱锥、不透光障碍物。其中短焦距透镜和长焦距透镜间距为两者焦距之和,LED聚光透镜、聚光筒、光阑、短焦距透镜、长焦距透镜、轴棱锥、障碍物的中心都在光轴上。本实用新型采用的蓝色LED灯珠、LED聚光透镜等光学元件造价低廉,获取容易,为用非相干光源实现Bessel光束自重建提供了较为方便快捷的方法,使非相干光源产生无衍射光束能同时操作多个粒子成为可能,为多层面操控粒子、光学微操作提供了条件,对于非相干光源的研究具有重大意义。

    可产生单个局域空心光束的新型轴棱锥

    公开(公告)号:CN202306006U

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201120412813.3

    申请日:2011-10-26

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种可产生单个局域空心光束的新型轴棱锥,其是在传统轴棱锥底部去除一个同顶角而不同底面半径的小轴棱锥,再与一个在中心挖去一小圆柱的同底面半径圆柱胶合而成,从而在轴棱锥与圆柱之间形成可容纳液体的腔体。产生的单个局域空心光束的尺寸可以通过控制其中液体折射率的大小来调节。与其它产生局域空心光束的方法相比,通过单一元件即可产生单个局域空心光束。具有元件结构简单、转换效率高、光损伤阈值高、易于调节局域空心光束的尺寸的优点。为获取局域空心光束提供了一种简洁、有效的新途径。对于微粒操控具有特殊意义。

    一种产生单个局域空心光束的新型锥透镜

    公开(公告)号:CN202041669U

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201120059931.0

    申请日:2011-03-09

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型公开一种产生单个局域空心光束的新型锥透镜,其为一轴棱锥,于该轴棱锥的底部形成一内凹的圆台结构,且该圆台结构的底角小于上述轴棱锥的底角;本实用新型能够通过单一元件即可获得单个局域空心光束(Bottle beam),具有元件加工相对容易、结构简单、转换效率高、光损伤阈值高的优点,为获取Bottle beam提供了一种简洁、有效的新途径;另外,通过调节圆台结构的底角或内底半径大小,即可实现对单个局域空心光束(Bottle beam)的尺寸的可调作用,在实际应用中,可作为激光导管、光镊和光学扳手等的工具,还可以用于激光囚禁微观粒子和中性原子、分子、生物细胞等,在生命科学和纳米科技中,特别是对于微粒的单层面和多层面操控具有特殊意义。

    一种产生局域空心光束的光学系统

    公开(公告)号:CN201589893U

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN200920262831.0

    申请日:2009-11-10

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种产生局域空心光束的光学系统,其包括:激光器,短焦距透镜,长焦距透镜,环形障碍物,轴棱锥,其中,短焦距透镜前放置激光器,短焦距透镜与长焦距透镜间距为两者焦距之和,环形障碍物位于长焦距透镜与轴棱锥之间并放置在长焦距透镜出射光处的焦点上,轴棱锥紧靠环形障碍物。环形障碍物为环内和环外具有良好的透光性,环带具有良好的吸收光性,环带边缘整齐光滑的环形障碍物。本实用新型技术仅利用轴棱锥和一个环形障碍物即可产生具有广泛用途的局域空心光束。特别适用于将高斯光束转变为域空心光束。能提供一种价格低廉、方便快捷产生局域空心光束的光学系统。具有容易制造、安装方便、价格低廉的优点。

    一种基于轴棱锥检测涡旋光拓扑荷数的装置

    公开(公告)号:CN207676054U

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201720970153.8

    申请日:2017-08-04

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于轴棱锥检测涡旋光拓扑荷数的装置,包括光学平台,光学平台设有激光器和沿激光器光轴依次设置的可调衰减器、准直扩束系统、光阑、螺旋相位板、轴棱锥系统以及观测系统。采用本实用新型的技术方案后,运用单个光学元件直接对涡旋光进行拓扑电荷数检测,这极大地简化了拓扑荷数检测的实验装置结构。相比于传统检测方案,本方案更加简单快捷、成本低、检测效率也更高。并且由于轴棱锥的线聚焦特性,使得该方案在实际检测工作中无需对检测点进行严格定标,更加具备灵活性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种非相干光源无衍射光束成像系统

    公开(公告)号:CN205880366U

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201620438713.0

    申请日:2016-05-13

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种非相干光源无衍射光束成像系统,其包括光学平台,该光学平台上放置有蓝光LED作为光源,沿该光源的光路依次放置光衰片、准直扩束系统、成像物体、透镜和轴棱锥,最后成像在体式显微镜。通过本实用新型的无衍射光束成像系统可以提高成像分辨率,研究结果为光学高分辨率成像技术提供了新的技术支持。

    用轴棱锥聚焦贝塞尔-谢尔模型光场产生空心光束的光学系统

    公开(公告)号:CN205720905U

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201620406322.0

    申请日:2016-05-06

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种用轴棱锥聚焦贝塞尔‑谢尔模型光场产生空心光束的光学系统,包括光学平台,该光学平台上放置有激光器,沿该激光器的光路依次放置准直扩束系统、孔径光阑、轴棱锥、薄透镜、旋转毛玻璃、薄透镜和轴棱锥。通过本技术可以产生一种尺寸随距离增大而增大的空心光束,且该空心光束具有自重建特性。本实用新型的光学结构简单、光学元件价格便宜且产生的空心光束质量高等优点,将为人们囚禁多层面、不同尺寸和数目的粒子提供有力的手段。

    全固态调Q倍频无衍射激光器

    公开(公告)号:CN203351938U

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201320336628.X

    申请日:2013-06-09

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型公开一种全固态调Q倍频无衍射激光器,包括光学平台、连续式输出808nm波长光束的半导体激光器、聚焦透镜、平面镜一、能够吸收808nm波长泵浦光并输出1064nm波长光束的工作物质、适用于1064nm波段的调Q晶体、适用于1064nm波长倍频的倍频晶体、平面镜二和轴棱锥,上述半导体激光器、聚焦透镜、平面镜一、工作物质、调Q晶体、倍频晶体、平面镜二和轴棱锥依次支撑定位于光学平台上。采用上述方案后,本实用新型的全固态调Q倍频无衍射激光器,可以在获得达到较高的输出功率、拥有良好的无衍射光束质量的脉冲式Bessel光束的同时简化实验仪器、降低实验成本。

    一种产生不同类型局域空心光束的新型光学元件

    公开(公告)号:CN202393973U

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201120479469.X

    申请日:2011-11-25

    Applicant: 华侨大学

    Inventor: 方翔 吴逢铁

    Abstract: 本实用新型公开了一种产生不同类型局域空心光束的新型光学元件,其具有由常用的光学玻璃制成的第一轴棱锥透镜,此第一轴棱锥透镜的中部沿其轴线方向贯通开设有半径小于此第一轴棱锥透镜的底面半径的圆孔,上述圆孔内嵌设有由常用的光学玻璃制成的第二轴棱锥透镜,此第二轴棱锥透镜的底面半径与上述圆孔的半径相等,且此第二轴棱锥透镜的底角与上述第一轴棱锥透镜的底角不相等。本实用新型的新型光学元件,其优点在于通过单一元件即可获得类型可调、尺寸可调的Bottle beam,具有元件加工相对容易、结构简单、转换效率高、光损伤阈值高的优点。为获取Bottle beam提供了一种简洁、有效的新途径。对于微粒的多层面操控具有特殊意义。

    一种产生周期局域空心光束的新型锥透镜

    公开(公告)号:CN201984171U

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201120059236.4

    申请日:2011-03-09

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型公开一种产生周期局域空心光束的新型锥透镜,其由轴棱锥和胶合于该轴棱锥底部的圆台结构组成,该圆台结构的下底面与该轴棱锥的底面胶合,上述圆台结构的下底面的半径大于其上底面的半径;本实用新型能够通过单一元件即可获得多个周期再现的局域空心光束,且产生的多个Bottle beam的尺寸和再现周期可以通过控制圆台结构的底角和上底半径的大小来调节,与现有产生Bottle beam的方法相比,本案具有结构简单、元件加工简易、转换效率高、光损伤阈值高的优点,并为获取Bottlebeam提供了一种简洁、有效的新途径,对于微粒的多层面操控具有特殊意义。

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