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公开(公告)号:CN108535865A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810506057.7
申请日:2018-05-23
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明揭示了一种焦距可控的负折射光栅平凹镜设计方法,该负折射光栅平凹镜是柱对称平凹型透镜,其入射面为圆平面,出射面为凹面,凹面的中心部位为一小圆平面,由内而外等高递增,形成一“小圆平面”+多个“圆柱面-圆环面”的凹面,小圆平面的半径以及各个圆环面的大小通过以下方法确定:S1:确定负折射光栅平凹镜的光波波长λ0,选择合适的介质折射率n,调整圆柱面高度d⊥,使负折射光栅在工作波长处实现负折射;S2:以入射光垂直入射为前提,根据S1步骤中确定的工作波长λ0,材料折射率n和圆柱面高度d⊥,得到等效的负折射率neff。该方法可实现对预设焦距的灵活调控,实现入射光线和出射光线在法线同侧的聚焦效应,使电磁波的能量更加集中。
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公开(公告)号:CN108983333B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN201810948084.X
申请日:2018-08-20
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G02B5/00
摘要: 本发明揭示了一种低损耗带凹槽的圆锥形场局域增强器件,该场局域增强器件包括四层结构,即第一层结构、第二层结构、第三层结构和第四层结构,第一层结构、第二层结构、第三层结构和第四层结构由内向外逐层构成一同轴圆锥形结构,圆锥形结构包括两部分,表面带有环状凹槽的上半部分和表面光滑的下半部分。所述上半部分、下半部分各占圆锥形高度的1/2,在圆锥形高度的1/2位置处沿第四层结构的外侧斜面往上构建有深度为d,周期为L,占空比为5:12的周期性环形凹槽。本发明结构紧凑、简单且易设计,材料获取容易,制备易实现,便于光子集成,因此可应用于超分辨率成像、单分子检测、光学数据存储、微纳传感探测和近场光学等领域。
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公开(公告)号:CN108983333A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810948084.X
申请日:2018-08-20
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G02B5/00
摘要: 本发明揭示了一种低损耗带凹槽的圆锥形场局域增强器件,该场局域增强器件包括四层结构,即第一层结构、第二层结构、第三层结构和第四层结构,第一层结构、第二层结构、第三层结构和第四层结构由内向外逐层构成一同轴圆锥形结构,圆锥形结构包括两部分,表面带有环状凹槽的上半部分和表面光滑的下半部分。所述上半部分、下半部分各占圆锥形高度的1/2,在圆锥形高度的1/2位置处沿第四层结构的外侧斜面往上构建有深度为d,周期为L,占空比为5:12的周期性环形凹槽。本发明结构紧凑、简单且易设计,材料获取容易,制备易实现,便于光子集成,因此可应用于超分辨率成像、单分子检测、光学数据存储、微纳传感探测和近场光学等领域。
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公开(公告)号:CN111913298A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910379326.2
申请日:2019-05-08
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种焦距可控的闪耀型负折射光栅透镜及其设计方法,所述负折射闪耀光栅透镜是柱对称结构,包括负折射光栅平凹镜和闪耀阶梯两部分结构,该设计方法包括以下步骤:选择负折射光栅平凹镜的结构参数;计算等效负折射率;计算负折射光栅平凹镜的形貌结构;确定环形棱锥的形貌结构;得到能够实现强聚焦的闪耀型负折射光栅透镜。该方法可实现对预设焦距的灵活调控,实现了入射光线和出射光线在法线同侧的聚焦效应,增强能量的利用效率,使得电磁波的能量更加集中。
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公开(公告)号:CN111913298B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201910379326.2
申请日:2019-05-08
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种焦距可控的闪耀型负折射光栅透镜及其设计方法,所述负折射闪耀光栅透镜是柱对称结构,包括负折射光栅平凹镜和闪耀阶梯两部分结构,该设计方法包括以下步骤:选择负折射光栅平凹镜的结构参数;计算等效负折射率;计算负折射光栅平凹镜的形貌结构;确定环形棱锥的形貌结构;得到能够实现强聚焦的闪耀型负折射光栅透镜。该方法可实现对预设焦距的灵活调控,实现了入射光线和出射光线在法线同侧的聚焦效应,增强能量的利用效率,使得电磁波的能量更加集中。
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公开(公告)号:CN209590317U
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201920308978.2
申请日:2019-03-12
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本实用新型公开了一种长聚焦闪耀型负折射光栅透镜,所述透镜包括负折射光栅和闪耀阶梯,所述负折射光栅由高度相等、半径从内到外逐渐递增的同心环阶梯组成,所述闪耀阶梯由设在所述同心环阶梯表面的环形锥组成;本实用新型结构简单易设计,材料获取容易,当光从底部垂直进入结构时,在结构出射表面发生衍射,将光有效的聚焦在所预设的焦点处,有效的利用了光能,具有极强的聚焦效果。
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