基于非周期亚波长光栅的光分束器及其设计方法

    公开(公告)号:CN109782390B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910174369.7

    申请日:2019-03-08

    IPC分类号: G02B6/124 G02B5/18

    摘要: 本发明公开了一种基于非周期亚波长光栅的光分束器及其设计方法,属于光电子技术领域。所述方法包括建立三维坐标系,通过一维、二维和三维光栅构成非周期的光栅基本单元,周期性的延拓所述的光栅基本单元形成具有两个偏转角度的光分束器。本发明能够实现垂直方向上光的分束,并且仅为功率分束,使子分束光仍能维持为入射光的形态;采用光栅块结构组成的光栅基本单元周期性排列,可以形成任意一维、二维或三维光栅,具有无限延拓性。

    一种非平行反射镜构成的光学谐振腔和产生光谐振的方法

    公开(公告)号:CN107508142A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710804830.3

    申请日:2017-09-07

    IPC分类号: H01S5/125

    CPC分类号: H01S5/125

    摘要: 本发明提供了一种非平行反射镜构成的光学谐振腔和产生光谐振的方法,所述光学谐振腔包括:顶部反射镜和底部反射镜,所述顶部反射镜和所述底部反射镜之间形成腔体,所述腔体内填充介质;所述顶部反射镜包括相对设置的两块平面反射镜,所述两块平面反射镜相对于所述底部反射镜具有相同倾角;所述底部反射镜为平面反射镜。本发明通过使谐振腔具有倾斜的顶部反射镜,使得垂直于底部反射镜的入射光束在谐振腔内行进过程中自再现时光程增加,与平行平面谐振腔具有不同的谐振条件,可获得较小的线宽和较大的Q值,并且将光场能量有效地控制在一定的区域内,减小了衍射损耗。

    基于非周期亚波长光栅的光分束器及其设计方法

    公开(公告)号:CN109782390A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910174369.7

    申请日:2019-03-08

    IPC分类号: G02B6/124 G02B5/18

    摘要: 本发明公开了一种基于非周期亚波长光栅的光分束器及其设计方法,属于光电子技术领域。所述方法包括建立三维坐标系,通过一维、二维和三维光栅构成非周期的光栅基本单元,周期性的延拓所述的光栅基本单元形成具有两个偏转角度的光分束器。本发明能够实现垂直方向上光的分束,并且仅为功率分束,使子分束光仍能维持为入射光的形态;采用光栅块结构组成的光栅基本单元周期性排列,可以形成任意一维、二维或三维光栅,具有无限延拓性。

    一种单馈宽波束圆极化微带天线
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116780196A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310837598.9

    申请日:2023-07-10

    IPC分类号: H01Q9/04 H01Q1/48 H01Q1/24

    摘要: 本发明公开了一种单馈宽波束圆极化微带天线,属于射频前端器件领域;其最下面的介质层中包含有电磁带隙结构;从底往上第二层介质中有多枝节组成的微带馈电线结构,用于信号的输入;第三层介质的顶部设有一个带有H形缝隙的金属平面,H型缝隙与微带馈电线的末端枝节正对着;最顶层的中心位置设有天线的主要辐射贴片,其主辐射贴片由方圆形金属贴片组合而成,并在最大的圆形金属铁片上挖去了圆的一部分,主辐射贴片的最外层为寄生方形环,方形环的中心和内部辐射贴片的方形结构的中心相同。本发明利用方圆形结合的辐射贴片,并给予合适的激励激发贴片中的正交简并模式产生圆极化,并利用寄生方形环提高圆极化微带天线的波束宽度。

    一种非平行反射镜构成的光学谐振腔和产生光谐振的方法

    公开(公告)号:CN107508142B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201710804830.3

    申请日:2017-09-07

    IPC分类号: H01S5/125

    摘要: 本发明提供了一种非平行反射镜构成的光学谐振腔和产生光谐振的方法,所述光学谐振腔包括:顶部反射镜和底部反射镜,所述顶部反射镜和所述底部反射镜之间形成腔体,所述腔体内填充介质;所述顶部反射镜包括相对设置的两块平面反射镜,所述两块平面反射镜相对于所述底部反射镜具有相同倾角;所述底部反射镜为平面反射镜。本发明通过使谐振腔具有倾斜的顶部反射镜,使得垂直于底部反射镜的入射光束在谐振腔内行进过程中自再现时光程增加,与平行平面谐振腔具有不同的谐振条件,可获得较小的线宽和较大的Q值,并且将光场能量有效地控制在一定的区域内,减小了衍射损耗。