-
公开(公告)号:CN106019441B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201610599066.6
申请日:2016-07-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 一种多值相位‑二值振幅的超衍射空心光环聚焦器件,包括基底、介质圆环结构单元、金属圆环结构单元,其采用多值相位调控的介质圆环结构和二值振幅调控的金属圆环结构,介质圆环结构厚度决定出射光的相位,金属圆环结构厚度决定出射光的振幅,通过改变介质圆环和金属圆环的厚度实现多值相位调控和二值振幅调控;利用介质圆环和金属圆环结构单元形成空间平面同心圆环阵列,实现远场超衍射角向偏振空心光环聚焦所需的聚焦器件透射函数振幅相位空间分布,从而实现突破衍射极限的远场超衍射角向偏振空心光环聚焦功能,并提高远场超衍射角向偏振空心光环聚焦性能,减小远场超衍射聚焦焦斑、提高聚焦效率、抑制旁瓣、增大视场范围。
-
公开(公告)号:CN107589543B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710970923.3
申请日:2017-10-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种基于归一化频谱压缩的长焦深聚焦透镜,其是通过对聚焦器件的傅里叶频谱相对于空间截止频率的压缩,来实现超长焦深的聚焦焦斑。透镜具有圆环形金属‑介质结构,通过求取辅助设计波长和辅助设计焦距,对透镜的振幅分布和相位分布进行优化,实现超长焦深的超衍射聚焦,在焦深大于100倍波长的范围内实现焦斑的横向尺寸小于衍射极限。本发明极大地降低了超长焦深超衍射透镜的设计复杂度和计算量,解决常规透镜设计方法难以实现超长焦深超衍射焦斑的难题。这种聚焦透镜在粒子操控、超分辨光学显微、高密度数据存储等方面应用前景。本发明还可以拓展到电磁波的其他波段,不仅限于光学波段,因此,可以广泛应用在电磁波功能器件的设计和实现上。
-
公开(公告)号:CN108363215A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810220342.2
申请日:2018-03-16
Applicant: 重庆大学
IPC: G02B27/42
Abstract: 一种远场超衍射三维空心焦斑平面聚焦器件,包括基底和位于基底上的同心介质圆环阵列,同心介质圆环阵列是由N个同心的介质圆环结构单元构成。通过介质圆环单元的厚度实现对入射光束的相位调控;通过由介质圆环单元构成的同心介质圆环阵列的优化设计,实现远场超衍射三维空心焦斑平面聚焦器件所需要的相位空间分布,在对柱矢量光束入射条件下,在焦距附近产生远场超衍射三维空心焦斑。通过控制入射柱矢量光束的角向偏振态和径向偏振态的振幅比例,可以提高超衍射三维空心焦斑的光学约束能力。该器件具有厚度薄、质量轻和便于集成等特点,可应用于受激发射损耗显微、光镊、纳米光刻以及超高密度数据存储等领域。
-
公开(公告)号:CN107589543A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710970923.3
申请日:2017-10-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种基于归一化频谱压缩的长焦深聚焦透镜,其是通过对聚焦器件的傅里叶频谱相对于空间截止频率的压缩,来实现超长焦深的聚焦焦斑。透镜具有圆环形金属-介质结构,通过求取辅助设计波长和辅助设计焦距,对透镜的振幅分布和相位分布进行优化,实现超长焦深的超衍射聚焦,在焦深大于100倍波长的范围内实现焦斑的横向尺寸小于衍射极限。本发明极大地降低了超长焦深超衍射透镜的设计复杂度和计算量,解决常规透镜设计方法难以实现超长焦深超衍射焦斑的难题。这种聚焦透镜在粒子操控、超分辨光学显微、高密度数据存储等方面应用前景。本发明还可以拓展到电磁波的其他波段,不仅限于光学波段,因此,可以广泛应用在电磁波功能器件的设计和实现上。
-
公开(公告)号:CN106019441A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610599066.6
申请日:2016-07-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G02B5/18
CPC classification number: G02B5/1876
Abstract: 一种多值相位‑二值振幅的超衍射空心光环聚焦器件,包括基底、介质圆环结构单元、金属圆环结构单元,其采用多值相位调控的介质圆环结构和二值振幅调控的金属圆环结构,介质圆环结构厚度决定出射光的相位,金属圆环结构厚度决定出射光的振幅,通过改变介质圆环和金属圆环的厚度实现多值相位调控和二值振幅调控;利用介质圆环和金属圆环结构单元形成空间平面同心圆环阵列,实现远场超衍射角向偏振空心光环聚焦所需的聚焦器件透射函数振幅相位空间分布,从而实现突破衍射极限的远场超衍射角向偏振空心光环聚焦功能,并提高远场超衍射角向偏振空心光环聚焦性能,减小远场超衍射聚焦焦斑、提高聚焦效率、抑制旁瓣、增大视场范围。
-
-
-
-