基于近似球面波照明的裸眼三维显示系统及应用方法

    公开(公告)号:CN105388621A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510911002.0

    申请日:2015-12-10

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 楼益民 王钦华

    CPC classification number: G02B27/2214 G02B27/2271

    Abstract: 本发明提供了一种基于球面波照明的裸眼三维显示系统及应用方法。裸眼三维显示系统包括近似球面波照明装置、基元图像以及透镜阵列;基元图像不位于所述透镜阵列的物方焦平面或者像方焦平面上;近似球面波照明装置包括近似球面波光源;经球面波照明的基元图像通过透镜阵列在空间中合成三维图像,三维图像的空间位置和图像放大率可随着球面波光源发出的球面光波的曲率半径的变化而变化。利用可调谐球面波照明装置,按设定时序改变球面光源与基元图像之间的距离,可实现无需图像刷新的动态三维显示。

    一种全介质纳米块阵列偏振元件

    公开(公告)号:CN105223638A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510743908.6

    申请日:2015-11-05

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 王钦华 钱沁宇

    CPC classification number: G02B5/3025

    Abstract: 本发明公开了一种全介质纳米块阵列偏振元件,包括矩形基底和复数个等间距平行设置在矩形基底上的偏振单元列,每个偏振单元列均包括复数个等间距设置的偏振单元,偏振单元的长度Sx范围为607~647nm,宽度Sy范围为450~550nm,相邻所述偏振单元中心的间距Lx为640~680nm,相邻所述偏振单元列中心的间距Ly为950~1050nm,所述偏振单元的高度h范围为110~230nm,相邻偏振单元中心的间距Lx大于偏振单元的长度Sx。本发明相比于现有光学偏振元件具有厚度薄、体积小、重量轻的优点,同时加工难度低,符合未来光学元件的发展趋势。

    含阿基米德螺旋线的亚波长圆偏振光检偏器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105181144A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510620015.2

    申请日:2015-09-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种含阿基米德螺旋线的亚波长圆偏振光检偏器及其制备方法,能够实现对左右旋圆偏振光的区分,该结构包括无机基片、设于无机基片上的二维阿基米德螺旋线和覆盖于二氧化硅基片和二维阿基米德螺旋线表面的金属膜层;本发明的检偏器在3.75um-6.0um波段圆二色性平均在0.1以上,在3.85um处圆二色性最高可达到0.16,并具波段较宽,结构简单,易于制作的特点,在以后的光学传感系统、先进的纳米光子器件以及集成光学系统中,具有很大的应用价值。

    一种基于波前编码技术的宽带光子筛

    公开(公告)号:CN104865627A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510288064.0

    申请日:2015-05-30

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: G02B5/18 G02B27/44

    Abstract: 本发明公开了一种基于波前编码技术的宽带光子筛,其特征在于:具有一位相编码板,所述位相编码板的一个表面为位相编码面,另一个表面为平面,所述平面后紧贴有光子筛,所述位相编码面选自三次编码面、对数编码面、正弦编码面中的一种,所述光子筛对透过所述位相编码面的光线衍射成像。本发明创造性地将波前编码技术引入光子筛领域,在光子筛之前设置了位相编码板,对进入光子筛的光线进行波前编码,减少了光子筛对波长的敏感性,达到了拓展带宽的目的。

    一种超透镜结构及其成像方法

    公开(公告)号:CN103543600A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310499889.8

    申请日:2013-10-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种超透镜结构及其成像方法,所述超透镜结构从上而下依次包括透明的第一基底层、掩膜层、PMMA间隔层、共振腔结构及第二基底层,其特征在于,所述掩膜层上设置有成像物体,所述共振腔结构为表面等离子体激元的共振腔结构,共振腔结构从上而下包括第一金属层、光刻胶层和第二金属层。本发明可以通过调节光刻胶层的厚度来提高成像分辨率,并借助共振效应拓展成像深度,从而提高成像质量。可以突破传统超透镜成像技术在分辨率改善、成像深度提高等方面的局限性,可为大区域及任意形状的二维成像光刻开辟了新的道路。

    全正色散腔锁模全光纤激光器

    公开(公告)号:CN102185243B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110088751.X

    申请日:2009-12-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种全正色散腔锁模全光纤激光器。它利用掺稀土光纤作为激光增益介质、工作在全正色散区、利用偏振分束器分光、带通型长周期光纤光栅滤波器作为锁模激光中心波长选择和锁模激光的光谱滤波光脉冲压缩和半导体可饱和吸收体作为锁模元件等产生高重复率、高功率、结构简单、高效率的光纤激光器结构,是环境稳定、新型结构可以实现全光纤化的锁模超短激光脉冲激光器。具有皮秒和飞秒光脉冲宽度偏振激光输出,波长>1μm激光。经高功率光纤放大器放大后可用于分子系统的泵浦-探测超快光物理实验或环境监测和微波光子学及生物物理学探测、双波长的泵浦-探测超快光物理实验、合频光辐射产生、相干反斯托克斯拉曼散射显微和微机械加工等。

    一种谐衍射型液晶变焦透镜及其阵列

    公开(公告)号:CN102692781A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210200822.5

    申请日:2012-06-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种谐衍射型液晶变焦透镜及其阵列,包括液晶盒、填充在液晶盒内的液晶和电控装置,所述液晶盒由第一基板、第二基板及连接第一基板和第二基板的间隔物构成,第一基板和第二基板的内表面分别设有导电层,在至少一个基板的导电层上覆盖有定向层,其特征在于:其中至少一个基板的内表面具有谐衍射透镜结构,所述谐衍射透镜结构满足谐衍射条件。本发明有利于精确控制液晶层的厚度,有助于液晶分子的排列,减小变焦透镜的响应时间,并可实现消色差,有利于变焦透镜的加工和复制。

    一种窄带陷波滤光输出的发光二极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN102544265A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210018712.7

    申请日:2012-01-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种窄带陷波滤光输出的发光二极管及其制备方法。在发光二极管芯片的出光面上复合了一层多层波导结构,包括介质过渡层、复合光栅层和介质保护层;复合光栅层为由金属条和介质条相间组成的金属/介质光栅膜层;介质过渡层在复合光栅层的下面,它与发光二极管芯片的出光面直接接触;介质保护层在复合光栅层的上面,它与周围环境或透明电极直接接触。多层波导结构层各层的厚度,光栅的占空比和周期参数,以满足光波导模传输的共振为条件。发明采用将亚波长金属/介质复合光栅结构直接集成制作于LED芯片表面,实现了LED本身出光具有滤波的效果,与传统的被动滤波器件相比,是一种高度集成的主动式有源滤波出光器件。

    全正色散腔锁模全光纤激光器

    公开(公告)号:CN101740995B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200910231681.1

    申请日:2009-12-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种全正色散腔锁模全光纤激光器。它利用掺稀土光纤作为激光增益介质、工作在全正色散区、利用偏振分束器分光、带通型长周期光纤光栅滤波器作为锁模激光中心波长选择和锁模激光的光谱滤波光脉冲压缩和半导体可饱和吸收体作为锁模元件等产生高重复率、高功率、结构简单、高效率的光纤激光器结构,是环境稳定、新型结构可以实现全光纤化的锁模超短激光脉冲激光器。具有皮秒和飞秒光脉冲宽度偏振激光输出,波长>1μm激光。经高功率光纤放大器放大后可用于分子系统的泵浦-探测超快光物理实验或环境监测和微波光子学及生物物理学探测、双波长的泵浦-探测超快光物理实验、合频光辐射产生、相干反斯托克斯拉曼散射显微和微机械加工等。

    一种微纳结构偏振滤光复合功能器件

    公开(公告)号:CN101915958A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010235871.3

    申请日:2010-07-26

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种微纳结构偏振滤光复合功能器件,包括非金属基底和光栅层,其特征在于:在所述非金属基底和光栅层之间,设置有过渡层,令非金属基底的折射率为n0,过渡层的折射率为n1,则,0.2<n1-n0<1.5,过渡层的厚度为40~180纳米,光栅层的厚度为30~120纳米。本发明通过过渡层的设置以及限定过渡层的折射率和厚度,在同一器件上实现了偏振和滤光功能,获得的复合器件具有光能损耗低的优点;且具有超薄、可靠性高的特点。

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