一种用于加工微纳结构的光镊打印装置

    公开(公告)号:CN110625246A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910973062.3

    申请日:2019-10-14

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: B23K26/064 B23K26/352

    摘要: 本发明提供了一种用于加工微纳结构的光镊打印装置,包括沿激光光路顺次设置的激光器、偏振片、半波片、扩束镜组、液晶空间光调制器SLM、第一凸透镜、第二凸透镜、分束镜、物镜、可移动载物台;所述物镜的一端连接有白光光源LED、另一端连接有一反射镜,所述反射镜顺次连接有第三凸透镜、电荷耦合元件CCD。该装置在加工精度和可重复性比化学方法加工的维纳结构更好,在实验复杂性和加工价格方面比聚焦离子束光刻和电子束光刻更好。

    光束的解调系统和方法
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110161714A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910411268.7

    申请日:2019-05-16

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G02B27/28 G02B27/42 G02B27/10

    摘要: 本发明实施例公开了一种光束的解调系统和方法,包括:解调装置和成像器,所述解调装置设置有各向异性达曼光栅;所述各向异性达曼光栅的取向角设置为透镜相位和达曼光栅相位的组合相位的一半,所述解调装置用于通过所述各向异性达曼光栅对入射的合束光进行解调,得到光场面发散的第一旋向圆偏振光和光场面汇聚的不同拓扑荷阶数的第二旋向圆偏振光;所述成像器用于显示所述第一旋向圆偏振光,所述成像器还用于将不同拓扑荷阶数的第二旋向圆偏振光显示在所述成像器显示屏的不同位置处。上述方式,能够减少光束的解调装置的器件,利于光束的解调装置的小型化。

    反谐振光纤及其演化方法
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109932778A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910194834.3

    申请日:2019-03-14

    申请人: 深圳大学

    发明人: 雷霆 吴聪 袁小聪

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 本发明涉及一种反谐振光纤及其演化方法,反谐振光纤包括管状包层、第一反谐振单元及第二反谐振单元,第一反谐振单元的横截面包括相接的第一椭圆段及第二椭圆段,多个第一反谐振单元等间距地排布在管状包层的内表面上,以围合形成圆形的有效区域,且在任意一个第一反谐振单元中,有效区域的圆心与有效区域和第二椭圆段的切点的连线与第二椭圆段的短轴重合。第二反谐振单元一一对应地嵌套在各第一反谐振单元内,第二反谐振单元的横截面包括相接的第三椭圆段及第四椭圆段。与初始反谐振光纤相比,反谐振光纤的有效区域的范围更大,这样能增多通过的圆柱矢量光束的数目,即增大模式复用的模式数目,以满足大数据中心之间通信的信息容量要求。

    基于局域自旋特性的超灵敏位移传感方法及装置

    公开(公告)号:CN107966103A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201710951555.8

    申请日:2017-10-13

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本发明适用于光学测量技术领域,提供了一种基于局域自旋特性的超灵敏位移传感方法及装置,所述方法包括:利用激发光激发产生近场的局域自旋态随探测处的位置线性变化的近场旋涡光场NF-OV;利用纳米结构将近场的所述NF-OV的局域自旋态耦合到远场,得到椭圆偏振光;检测所述椭圆偏振光的自旋度,从而得到所述探测处的位置的位移信息。本发明提供的传感方法能够检测到精确的位移信息,灵敏度高,成本低,有较高的实用价值。

    一种全息投影装置及全息投影方法

    公开(公告)号:CN109799666B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN201910183428.7

    申请日:2019-03-12

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明实施例公开了一种全息投影装置及全息投影方法,通过微处理器基于待投影对象的离散三维数据,编码生成对应的全息图,然后由DMD芯片动态加载全息图,再利用准直扩束系统对激光发生器产生的激光光束扩束成平行光束,并将平行光束所汇聚形成的光斑出射至DMD芯片上,对全息图进行完整覆盖,最后再通过光学4f系统对DMD芯片反射的激光光束进行衍射处理后,出射至三维成像介质上进行三维全息投影。由于DMD芯片具有更高的刷新率和衍射效率,可以有效提高成像帧率,保证动态三维成像效果。

    轨道角动量复用的随机位相增强三维全息加密方法及装置

    公开(公告)号:CN118011763A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311665093.5

    申请日:2023-12-05

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本申请提供了一种轨道角动量复用的随机位相增强三维全息加密方法及装置,该方法包括:分别利用横向多焦透镜的横向焦点阵列和纵向多焦透镜的纵向焦点阵列的中心点构建横向和纵向狄拉克梳状函数阵列;分别基于横向和纵向狄拉克梳状函数阵列对目标三维图像进行采样处理,并通过多焦透镜分别得到横向全息图和纵向全息图;基于横向全息图、纵向全息图编码与之相应的轨道角动量,通过多焦螺旋透镜生成OAM复用三维全息图;利用随机位相对OAM复用三维全息图进行加密,生成OAM复用三维加密全息图。本申请采用加密OAM复用三维全息技术处理三维图像,实现了OAM全息三维信息的存储和加密,提高了三维光学信息存储的高效性和加密的安全性。

    一种基于手性依赖透镜激发的SPP光镊装置

    公开(公告)号:CN109243660B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN201811093294.1

    申请日:2018-09-19

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G21K1/00 G21K1/02

    摘要: 本申请提供一种基于手性依赖透镜激发的SPP光镊装置,包括:激发光单元、表面等离激元激发单元;所述激发光单元用于产生手性依赖透镜的特殊光束,并将所述特殊光束入射至所述表面等离激元激发单元;所述表面等离激元激发单元用于利用所述特殊光束在所述金属膜与所述样品溶液之间的接触面上,激发会聚的表面等离激元特殊光场,通过所述表面等离激元特殊光场对所述样品溶液中的微纳结构进行动态操控;所述动态操控包括对所述样品溶液中的微纳结构进行捕获和排斥。

    基于散斑方差的光声增强成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN117347493A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311468826.6

    申请日:2023-11-07

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01N29/06 G01N29/24 G01N21/17

    摘要: 本发明公开了一种基于散斑方差的光声增强成像系统及成像方法,成像系统包括激光器、调制组件、扩束组件、光学振镜、物镜、容器、超声换能器、振镜控制器、数据采集卡及成像处理终端。与现有技术相比,本发明利用流动的血红细胞所发出的光声信号幅值和位置随时间的动态变化特征,采用光学扫描方式在同一位点进行快速、多次扫描以得到同一位点的多个超声波信号,通过散斑方差提取算法对扫描得到的多位点的所述超声波信号进行处理,可以得到基于散斑方差法的光声血管增强图像,大幅提高了成像效率,可实现黑色素肿瘤与滋养血管的无创伤、无标记、特异性、高对比度、高分辨率成像。

    一种光声多普勒血流流速和血氧含量测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN111297346B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202010147560.5

    申请日:2020-03-05

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明公开了一种光声多普勒血流流速和血氧含量测量系统,包括脉冲光滤波和准直单元、脉冲激光振幅调制单元、样品单元、收集放大单元、信号解调单元和频谱分析单元;本发明同时公开了采用上述测量系统的测量方法。本发明的光声多普勒血流流速和血氧含量测量系统和测量方法具有测量精度高、可测流速范围大、可测深度大、频谱展宽小、频谱分辨率高,波长选择范围大、检测带宽高、系统灵敏度高的特点。

    光学成像系统、成像方法及显微镜

    公开(公告)号:CN111580259B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202010360824.5

    申请日:2020-04-29

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G02B21/00 G02B21/36

    摘要: 本发明公开一种光学成像系统、成像方法及显微镜,所述光学成像系统包括:光源模块与相位光栅,所述光源模块发出的第一光线传输至所述相位光栅,相位光栅将第一光线沿第二光路方向反射为第二光线,所述置物台上的样品在接收所述第二光线后,发出第三光线,所述光学成像系统沿第三光线的传输方向依次包括第三镜组以及第一相机。本发明提供一种光学成像系统、成像方法及显微镜,通过所述相位光栅,使所述显微系统能够进行连续的频移和相移,解决了现有技术中显微系统无法进行连续的频移与相移,需要多次更换透镜,从而使显微系统的调节过程繁琐复杂的问题。