一种中红外偏振无关宽带消色差超透镜及其构造方法

    公开(公告)号:CN112394429A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011368075.7

    申请日:2020-11-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种中红外偏振无关宽带消色差超透镜及其构造方法,所述超透镜包括基底和排布在所述基底上的单元结构,所述单元结构的相位变化随入射光的角频率呈线性变化,所述单元结构用于调节所述超透镜的入射光的相位。本发明通过在基底上排布相位变化随着入射光角频率呈线性变化的单元结构,在超构透镜表面获得双曲相位分布,达到聚焦效果,且聚焦性能对入射光的频率不敏感,达到宽带消色差的效果。

    以级联超晶格为变频晶体的全固态准白光激光器的设置方法

    公开(公告)号:CN100394652C

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200510038121.6

    申请日:2005-01-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 以级联超晶格为变频晶体的全固态准白光激光器的设置方法,采用一块二段不同结构级联的光学超晶格为非线性晶体产生准白光输出的全固态激光器,由一半导体激光器为泵浦光源,采用双波长(如1342和1064nm)激光谐振腔产生双波长激光输出;通过一块置入控温炉中多通道的级联光学超晶格产生比例合适的红、绿、蓝三色激光,混合成准白光。该非线性晶体是由二段超晶格级联而成,第一段超晶格,对基波光源输出的双波长基波同时实现准位相匹配倍频,获得红光与绿光;第二段与第一段串联,第二段要能完成倍频红光与长波长红外光的和频产生蓝光,第二块超晶格一般采用多通道周期结构以便获得最高效率和调整蓝光与红、绿光的比例。

    实现单向输出的非线性光信号器件设置方法

    公开(公告)号:CN101140401A

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200710133919.8

    申请日:2007-10-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种高效单向出射的非线性光信号器件的设置方法,该器件结构是由一个光学腔与两侧的高反射结构构成,腔内部是具有二阶光学非线性性质的材料,如铌酸锂或砷化钾等。该光学腔是基频与倍频信号的共振腔,基频与倍频信号的强度在腔内能实现共振增强。光学腔两侧高反射结构是由光子晶体或者多层膜构成,光子晶体或者多层膜是由两种或两种以上的材料(比如:二氧化硅、硅等)排列而成,长度与光波长相当,并且其对基频波与倍频波都有很高反射率(通常99%以上)。本发明具有低输入功率,高输出效率,高单向性的特点。并且由于该装置结构简单,尺寸小,因此容易实现光学器件的小型化和集成化。

    超晶格全固态红、黄、绿三色激光器的设置方法

    公开(公告)号:CN1219345C

    公开(公告)日:2005-09-14

    申请号:CN03112847.5

    申请日:2003-02-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 超品格全固态红、黄、绿三色激光器,以LD泵浦Nd:YVO4晶体,1.064μm激光和1.342μm激光以直腔(如图1,1.342μm激光在3、6之间振荡,1.064μm激光在3、7之间振荡)或分路折叠的方式同时振荡并共线输出。以一块能同时实现1.064μm激光倍频(绿光)和1.342μm激光倍频(红光),以及1.064μm激光和1.342μm激光和频(黄光)的非周期LiTaO3超品格,置于控温炉中,放置在腔内或腔外,得到红、黄、绿三色激光同时输出。超品格全固态红、黄、绿三色激光器,在高亮度的激光显示、激光背投、彩色激光打印等领域由很高的应用价值。

    超晶格全固态红、绿、蓝三色激光器

    公开(公告)号:CN1402387A

    公开(公告)日:2003-03-12

    申请号:CN02138286.7

    申请日:2002-09-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 超晶格全固态红、绿、蓝三色激光器的设置方法,LD泵浦Nd:YVO4晶体,从4F3/2→4I9/2、4I11/2、4I13/2、4I15/2能级跃迁的多条谱线,选择设计双波长谐振腔,获得双波长基波同时输出,即一条较长和较短波长的两条谱线,然后针对此双波长基波设计具有非周期或准周期的LT超晶格,该超晶格对Nd:YVO4发射的较短激光实现有效的倍频得到一种可见光,同时也对Nd:YVO4发射的较长的谱线进行倍频和三倍频,分别得到另外两种可见光。本发明可以得到红、绿、蓝三基色激光器,具有广阔的应用前景。

    一种琼斯矩阵参量的高分辨实时测量方法及系统

    公开(公告)号:CN118603323A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410659932.0

    申请日:2024-05-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种琼斯矩阵参量的高分辨实时测量方法及系统,该方法首先得到物光和参考光,偏振相机接收合束后的参考光和物光,记录其偏振方向为0和90方向生成的两幅干涉图样;根据两幅干涉图样的强度和先验的参考光强度分别构造满足Kramers‑Kronig关系的解析式,利用该解析式的复振幅信息计算出物光场的复振幅,然后对其分别做傅里叶变换、滤波和逆傅里叶变换,重建得到待测物的琼斯矩阵参量的复振幅分布;本发明通过构造满足Kramers‑Kronig关系的解析式,去除干涉图中的自相关项,从而提高琼斯矩阵参量测量的空间分辨率,并且能够实现物体琼斯矩阵的实时测量。

    一种矢量涡旋光束的解复用装置及方法

    公开(公告)号:CN118010157A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410167932.9

    申请日:2024-02-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种矢量涡旋光束的解复用装置及方法,该装置包括:第一透镜、第二透镜、空间光调制器、反射镜、半波片、第三透镜、相机和计算机;其中第一透镜和第二透镜组成光束投射单元,将待测量的矢量涡旋光束延迟投影到由空间光调制器、反射镜和半波片组成的矢量光场分析单元,矢量涡旋光束在经历模式解析‑偏振转换‑模式解析‑偏振转换的过程后,被由第三透镜、相机和计算机组成的成像处理单元接收,完成矢量涡旋光束的完全解析与结果可视化。本发明光路简单、结构紧凑,同时操作方便、检测速度快,只需单次测量便可以实现矢量涡旋光束的偏振信息和涡旋模式的同时检测。

    一种中红外偏振无关宽带消色差超透镜及其构造方法

    公开(公告)号:CN112394429B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011368075.7

    申请日:2020-11-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种中红外偏振无关宽带消色差超透镜及其构造方法,所述超透镜包括基底和排布在所述基底上的单元结构,所述单元结构的相位变化随入射光的角频率呈线性变化,所述单元结构用于调节所述超透镜的入射光的相位。本发明通过在基底上排布相位变化随着入射光角频率呈线性变化的单元结构,在超构透镜表面获得双曲相位分布,达到聚焦效果,且聚焦性能对入射光的频率不敏感,达到宽带消色差的效果。

    一种单元件分束合束干涉仪

    公开(公告)号:CN112394529A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011358896.2

    申请日:2020-11-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种单元件分束合束干涉仪,包括元件,光束进入元件后分为两束光,即第一束光和第二束光,所述第一束光和第二束光在元件内分别经过偶数次和奇数次反射,反射后两束光在元件内重新合束,最终从元件射出。本发明解决了现有干涉仪由多个元件组成,相当复杂,稳定性不足等问题,通过反射次数奇偶性不同能够在元件内同时实现分束和合束,具有紧凑稳定、高度集成化、高效率、耐受大功率等优势,在许多应用场景可以替代传统的多元件构成的干涉仪,例如,但不限于在矢量光场生成、涡旋光束拓扑荷测量、量子光学逻辑门等方面具有广泛潜在应用。

    一种三光波横向剪切干涉装置及提取差分相位的方法

    公开(公告)号:CN101451890B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200810243405.2

    申请日:2008-12-18

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种三光波横向剪切干涉的装置及提取差分相位的方法,该装置包括:光源、待测物体、第一透镜、空间光调制器、第二透镜和电荷耦合器件,其中待测物体位于第一透镜的前焦面上,第一透镜的后焦面放置空间光调制器,空间光调制器位于第二透镜的前焦面,电荷耦合器件位于第二透镜的后焦面上,且光源、待测物体、第一透镜、空间光调制器、第二透镜和电荷耦合器件构成共轴装置。本发明利用加载到空间光调制器上的计算全息余弦光栅,控制±1级衍射光相对零级的相移量和剪切量,可以实时动态地生成相移剪切干涉图,通过对干涉图强度的计算求出差分相位。本发明具有原理简单、结构紧凑、调控精度高、动态调控等优点。

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