基于微流控芯片的液体双透镜组构建方法

    公开(公告)号:CN105629357A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610025839.X

    申请日:2016-01-15

    IPC分类号: G02B3/14

    CPC分类号: G02B3/14

    摘要: 一种基于微流控芯片的液体双透镜组构建方法,涉及光学器件技术领域,所解决的是现有技术调节范围小的技术问题。该方法选取两种折射率相异且不相溶的流体,使该两种流体以层流形式一起流过同一个透镜腔,并使该两种流体在透镜腔内形成两层低折射率流体之间夹一层高折射率流体的三层结构,使得该三层结构共同构建成透镜组,并通过控制两种流体的流速比来控制高折射率流体与低折射率流体的分界面的曲率,使得透镜组呈现所需的工作形态。本发明提供的方法,能实现对光束会聚、准直、发散连续可调。

    可控焦距液体透镜阵列的制作方法

    公开(公告)号:CN106873057A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710015485.5

    申请日:2017-01-10

    IPC分类号: G02B3/00

    CPC分类号: G02B3/0031

    摘要: 本发明涉及一种可控焦距液体透镜阵列的制作方法,通过控制滴入硅胶基底的硅油液体质量大小,控制单个微透镜的折射面曲率和透镜焦距。通过对实验过程中对温度的控制,制作平凸或双凸两种透镜形状。通过位移平台,控制阵列中微透镜的排布和个数。本发明中涉及的制作方法可适用于更大面积的液体微透镜阵列的制备。制作周期短,制作成本低,制作方法简便。本发明的成品,抗挤压能力强,焦距可控,阵列规整。本发明可实现透镜焦距可控,反应速度快,成像品质优良。本发明可广泛适用于光伏电池,微流体装置,三维成像,单分子成像,人造复眼和光耦合器件等领域。

    可控焦距液体透镜阵列的制作方法

    公开(公告)号:CN106873057B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710015485.5

    申请日:2017-01-10

    IPC分类号: G02B3/00

    摘要: 本发明涉及一种可控焦距液体透镜阵列的制作方法,通过控制滴入硅胶基底的硅油液体质量大小,控制单个微透镜的折射面曲率和透镜焦距。通过对实验过程中对温度的控制,制作平凸或双凸两种透镜形状。通过位移平台,控制阵列中微透镜的排布和个数。本发明中涉及的制作方法可适用于更大面积的液体微透镜阵列的制备。制作周期短,制作成本低,制作方法简便。本发明的成品,抗挤压能力强,焦距可控,阵列规整。本发明可实现透镜焦距可控,反应速度快,成像品质优良。本发明可广泛适用于光伏电池,微流体装置,三维成像,单分子成像,人造复眼和光耦合器件等领域。

    一种可调谐阈值的光学限幅器

    公开(公告)号:CN105137693B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201510630466.4

    申请日:2015-09-29

    IPC分类号: G02F1/355

    摘要: 本发明公开一种可调谐阈值的光学限幅器,包括液体注入件、平面锯齿型混合管道、圆形光学腔和出口管道;在圆形光学腔上设置圆形光学腔的入口、出口;圆形光学腔的出口直接与出口管道相连;所述液体注入件为“Y”型管道,所述“Y”型管道,具有2个口的一端为液体注入件的入口端,具有1个口的一端为液体注入件的出口端;所述的液体注入件1的出口端与平面锯齿型混合管道的一端相连,平面锯齿型混合管道的另一端与圆形光学腔的入口连接。由于其液体注入件为“Y”型管道,该“Y”型管道含有两种溶液入口,通过控制氧化石墨烯乙醇溶液与乙醇溶液的流速,使最终进入到圆形光学腔内的氧化石墨烯浓度精确可控,从而实现光学非线性的可调节功能。

    一种可调谐阈值的光学限幅器

    公开(公告)号:CN105137693A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510630466.4

    申请日:2015-09-29

    IPC分类号: G02F1/355

    CPC分类号: G02F1/355 G02F2203/52

    摘要: 本发明公开一种可调谐阈值的光学限幅器,包括液体注入件、平面锯齿型混合管道、圆形光学腔和出口管道;在圆形光学腔上设置圆形光学腔的入口、出口;圆形光学腔的出口直接与出口管道相连;所述液体注入件为“Y”型管道,所述“Y”型管道,具有2个口的一端为液体注入件的入口端,具有1个口的一端为液体注入件的出口端;所述的液体注入件1的出口端与平面锯齿型混合管道的一端相连,平面锯齿型混合管道的另一端与圆形光学腔的入口连接。由于其液体注入件为“Y”型管道,该“Y”型管道含有两种溶液入口,通过控制氧化石墨烯乙醇溶液与乙醇溶液的流速,使最终进入到圆形光学腔内的氧化石墨烯浓度精确可控,从而实现光学非线性的可调节功能。