一种可调谐多模双频高效率反射型偏振转换器件

    公开(公告)号:CN115167026A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210932875.X

    申请日:2022-08-04

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶的太赫兹波段可调谐多模双频高效率反射型偏振转换器件它由周期性单元结构组成,每个单元结构由精确的顶层结构、LC混合物和金反射基底组成。在对应的液晶混合物折射率和数值模拟显示在对应的工作带宽1.03‑1.53以及1.27‑1.86太赫兹,转换器可以将入射的线性偏振波和圆偏振波转换为其相应的交叉极化波,其偏振转换率大于90%。需要提及的是,该偏振转换器可实现1.10‑1.25和1.92‑2.2THz或0.93‑1.04和1.57‑1.88THz的双频段线性偏振波向圆偏振波的转换,相对应的轴比小于3dB。另外还分析了转换器对于入射角的不敏感性,以及研究了偏振转换的物理机理。

    一种判断入射光偏振的超构表面及轨迹设置方法

    公开(公告)号:CN117492115A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311194362.4

    申请日:2023-09-15

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开的一种判断入射光偏振的超构表面,其特征在于:由若干均匀排布的单元结构组成,所述单元结构为双层,包括为硅质纳米棒的顶层,以及为二氧化硅基底的底层。以及一种轨迹设置方法,基于权利要求1所述的超构表面实现设置,其特征在于,包括如下步骤:S1、将焦平面上焦点的轨迹设置为目标轨迹,根据目标设计对应的超构表面;S2、入射波长λ0=530nm时,通过入射光通过所述超构表面在焦平面的成像结构,调节入射光。本发明提出的成像方式具有亚波长分辨率,并且在目标图像中加入了便于偏振检测的偏振信息,为超构表面成像提供了新思路。

    一种基于互为正交的涡旋光束叠加实现偏振检测的方法

    公开(公告)号:CN114964501A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210570282.3

    申请日:2022-05-24

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于互为正交的涡旋光束叠加实现偏振检测的方法,包括以下步骤:可调谐激光器产生的入射光束依次通过一个线性起偏器和四分之一波片(QWP)时,通过旋转线性起偏器的透射轴α和QWP的快轴β来使得透射光束具有任意偏振态;使用光学透镜,聚焦具有任意偏振态的入射光,在从超表面中反射的光束需要经过一个物镜处理,放大光束;聚焦的入射光束照射在光学超构表面之上,从超表面中产生的复合光束在经过一个检偏器后,被CCD相机所收集。本发明能够克服传统偏振测量系统所具有的体积大、不利于集成等问题;超构表面具有垂直集成和设计灵活性的潜力,也为当前将偏振信息与其他相关技术结合提供了新的方向;符合器件小型化和系统集成化的需求。

    一种可调谐多模双频高效率反射型偏振转换器件

    公开(公告)号:CN115167026B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202210932875.X

    申请日:2022-08-04

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶的太赫兹波段可调谐多模双频高效率反射型偏振转换器件它由周期性单元结构组成,每个单元结构由精确的顶层结构、LC混合物和金反射基底组成。在对应的液晶混合物折射率和数值模拟显示在对应的工作带宽1.03‑1.53以及1.27‑1.86太赫兹,转换器可以将入射的线性偏振波和圆偏振波转换为其相应的交叉极化波,其偏振转换率大于90%。需要提及的是,该偏振转换器可实现1.10‑1.25和1.92‑2.2THz或0.93‑1.04和1.57‑1.88THz的双频段线性偏振波向圆偏振波的转换,相对应的轴比小于3dB。另外还分析了转换器对于入射角的不敏感性,以及研究了偏振转换的物理机理。

    一种基于手性的透射及反射双模式近场成像装置

    公开(公告)号:CN221572858U

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202322982293.5

    申请日:2023-11-06

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本实用新型涉及近场成像器件技术领域,具体涉及一种基于手性的透射及反射双模式近场成像装置,所述装置为基于聚酰亚胺的太赫兹波段手性近场成像透射以及反射模式型器件,包括超构表面单元结构,所述超构表面单元结构为反射型三层结构,所述反射型三层结构分别是:金结构层、介质层、金结构层;其中顶层和底层为金结构层,中间为介质层;能够在透射模式和反射模式下进行成像,可以实现对电磁波的手性进行调控,在相应工作频段内可以实现透射模式下或者反射模式下的近场成像工作,并且对于不同旋向极化波入射,其强度也会进行反转;这种手性调控的能力可用于实现光学信号处理、光学信息存储和光学通信等领域的应用。

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