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公开(公告)号:CN101551542A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910051232.9
申请日:2009-05-14
Applicant: 复旦大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/133
Abstract: 本发明属于光学技术领域,具体为一种电控开关式全息聚合物分散液晶衍射分束器。将单体、光敏剂、光引发剂、交联剂和液晶以一定的配比混合组成的混合物填充到两ITO玻璃基底之间制备聚合物液晶薄膜,利用两激光束耦合形成的干涉光场对聚合物液晶薄膜进行曝光,光强分布不均匀的干涉条纹促使薄膜内部发生光致聚合和相分离形成折射率周期性调制。曝光后的聚合物液晶薄膜产生Raman-Nath衍射即可实现光学分束,该分束器的开关状态可由低直流电压控制。该光学分束器既可对不携带信息的光束进行分束,也可对携带信息的光束进行分束;而且可以在不同的波长工作。本发明可应用在光学互联、图像处理、精密测量、光计算、光盘存储及光电转换等领域。
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公开(公告)号:CN110780466B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910974554.4
申请日:2019-10-14
Applicant: 复旦大学
IPC: G02F1/00 , G02F1/1335 , G02F1/13363 , G09G3/36
Abstract: 本发明属于导波光学技术领域,具体为一种强度可电调节的表面倏逝波场装置。本发明装置包括:耦合棱镜,电控双折射液晶盒,交流电信号驱动器,以及准直激光光源;电控双折射液晶盒由上、下两块基板对合封装组成;上、下基板的表面镀制有功能薄膜:透明ITO导电膜层、液晶定向层,液晶灌注于两液晶定向层之间;耦合棱镜与液晶盒的下基板处贴合;交流电信号驱动器与液晶盒中的上下两透明ITO导电膜层连接;所述准直激光光源发出的准直激光束从耦合棱镜的一个斜边入射,在液晶盒的上基板外层产生可电调节的表面倏逝波场。倏逝场的强度最高增强范围可达到多个数量级。本装置在表面显微测量,生物学,表面化学,显微光谱等领域有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN106019485B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610372645.7
申请日:2016-05-31
Applicant: 复旦大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明属于导波光学技术领域,具体为一种基于棱镜耦合导模共振的窄带光学滤波器。本发明包括:一个圆柱或方柱体与平面光波导的复合透明体(以下简称复合体),其中将圆柱或方柱体沿纵轴成一定角度切开,在一个切面上根据透射中心波长,制备平面光波导,平面光波导由不同层数和厚度的薄膜构成;再将两个切割体沿切面帖合,固定,并密封,构成复合体;复合体两端面镀制宽带增透膜。使用时光束沿复合体纵轴透射,中心透射波长透过率可达100%,带宽可设计达到nm量级。本发明的滤波器在光通讯,光谱技术等方面有重要应用。本发明基于棱镜耦合的导模共振原理,不需要制备光栅结构,因此具有制备方便,使用简便,带宽窄的优点。
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公开(公告)号:CN109164526A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811085460.3
申请日:2018-09-18
Applicant: 复旦大学
IPC: G02B5/20
Abstract: 本发明属于导波光学技术领域,具体为一种非偏振型窄带光学带通滤波器。本发明的光学滤波器,其横电波和横磁波的通带的中心波长重合,且两种波的通带宽度均是窄带,包括:一个圆柱或方柱体与平面光波导的复合透明体,其中将圆柱或方柱体沿纵轴成一定角度切开,在一个切面上根据透射中心波长,制备平面光波导,平面光波导由不同层数和厚度的薄膜构成,本发明所采用的波导层具有高低折射率的周期结构;再将两个切割体沿切面帖合,固定,并密封,构成复合体;复合体两端面镀制宽带增透膜。本带通滤波器中心波长透过率可达100%,带宽可设计达到亚纳米量级,在光通讯、激光技术、精密光谱技术等方面有重要应用,且制备简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN106896450A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710188122.1
申请日:2017-03-27
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: G02B6/34 , G02B6/29389
Abstract: 本发明属于导波光学技术领域,具体为一种基于棱镜耦合的多通带极窄带光学滤波器。本发明包括:一个圆柱或方柱体与平面光波导的复合透明体(简称复合体),其中将圆柱或方柱体沿纵轴成一定角度切开,在一个切面上根据透射中心波长制备平面光波导,平面光波导由不同层数和厚度的薄膜构成;再将两个切割体沿切面帖合固定并密封构成复合体;复合体两端面镀制宽带增透膜。本发明的单或多导模波导,可以分别在可见光区域中的紫光、蓝光、绿光及红光等区域形成具有极窄带的多个通带,通带的半高宽度可达皮米(10‑12米)量级,并且各带的中心波长可以通过角度变化实现微调。本发明中的滤波能带具有对称带形,边带透过率极低,具有极好的窄带性质,且容易制成大口径器件,特别适合高精度的光谱测量。
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公开(公告)号:CN105278186A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510754780.3
申请日:2015-11-09
Applicant: 复旦大学
IPC: G02F1/1347 , G02F1/1337
CPC classification number: G02F1/13476 , G02F1/133723
Abstract: 本发明属于导波光学技术领域,具体为一种表面倏逝场强度可调谐的复合平面光波导。本发明设计的复合平面光波导结构包括:主导层和调谐层,主导层由玻璃基底和镀制于其上的周期性多层膜构成,调谐层由一层有效排列的液晶层和其衬底层构成;主导层和调谐层上下叠合构成复合平面波导。当对液晶层施加一定的外加电压后,可以显著改变复合结构的导模谱,同时改变导模场的强度,从而也改变在周期性多层膜外的倏逝场的强度。这种可调谐的表面倏逝场可用于微纳材料(尤其是有机或生物样品)的近场激发,以分析其结构信息。
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公开(公告)号:CN103983610A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410197332.3
申请日:2014-05-12
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明属于光学材料测量技术领域,具体为一种基于光谱干涉的微量液体折射率测量装置和测量方法。本发明测量装置包括:一低相干度光源、Michelson干涉系统,二维样品台,容积可调样品池、聚焦透镜、耦合光纤、光谱仪和计算机;测量时,先将样品池容积(面积和厚度)调至适当,测量参考臂和样品臂的干涉光谱,得出空样品池的厚度;然后再将微量待测液体滴入样品池隙口,并使光束垂直入射样品池表面,测量干涉光谱,并得到对光谱进行Fourier变换,可得到待测量液体样品的群折射率。本发明测量装置结构简单,测量方法操作简便,测量精度高。
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公开(公告)号:CN103575701A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310501611.X
申请日:2013-10-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于光学材料测量技术领域,具体为一种基于频域OCT的透明材料折射率及厚度测量方法和装置。测量装置包括:一低相干度光源、Michelson干涉系统及参考臂和样品臂的光束挡板、四维样品台、待测样品、聚焦透镜、耦合光纤、光谱仪和计算机;测量时样品不需要紧帖反射镜,只要将样品固定在四维样品台上,通过测量样品放入样品臂前后的三幅光谱数据,就可以计算出样品的几何厚度d和群速折射率ng;通过水平旋转,改变光束对样品的入射角,记录一系列入射角对应的光谱,就能拟合出样品的相速折射率np,进而计算出样品的一阶色散。本发明测量装置结构简单,测量方法操作简便,测量精度高。
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公开(公告)号:CN101825800B
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN200910047118.9
申请日:2009-03-06
Applicant: 复旦大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/31
Abstract: 本发明属电光功能材料制备领域,具体涉及一种聚合物-液晶复合光栅及其制备方法。本发明采用由多官能团的丙烯酸脂单体,胶联剂,引发剂,协引发剂及向列相液晶组成的混和乳液为制备材料,将其封注于由两块透明导电玻璃制成的液晶盒内,将所述液晶盒置于绿色激光的干涉光场内进行全息曝光,准确控制曝光强度和时间,然后将液晶盒在暗室中浸于有机溶剂中,静置2-5小时后,用紫外光对其进行均匀曝光,最后在加热台上对液晶盒进行液晶滴注,制得高衍射效率,快速驱动响应,和低的驱动电压的聚合物-液晶复合光栅。
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公开(公告)号:CN101825801A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910047119.3
申请日:2009-03-06
Applicant: 复旦大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/31
Abstract: 本发明属电光功能材料制备领域,涉及一种高效聚合物-液晶复合光栅及其制备方法。本发明采用由多官能团的丙烯酸脂单体,胶联剂,引发剂和协引发剂组成的混和乳液及向列相液晶为制备材料,分别先在两块导电玻璃表面涂布上述混和乳液,然后分别将其置于绿色激光的干涉光场内全息曝光后,在有机溶剂中清除未反应的单体溶解,然后再用紫外光均匀曝光,在加热台上对一块导电玻璃上液晶滴注,在该导电玻璃上加间隔,最后将另一块导电玻璃盖于其上,封匡成盒,制得高衍射效率,快速驱动响应,和低的驱动电压的聚合物-液晶复合光栅。
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