一种柱矢量光束长焦深亚波长聚焦的一维光子晶体平锥镜

    公开(公告)号:CN105116474B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510589113.4

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于柱矢量光束长焦深亚波长聚焦的一维光子晶体平锥镜,一维光子晶体平锥镜是由两种材料A和B交替排列的具有等效负折射率的一维光子晶体构成,并且出射面为倒锥面。所述倒锥面不是连续锥面,是以光子晶体一个周期d为单元、厚度固定而内径由下而上等量递增的圆环层叠构成,圆环内侧为竖直壁,其顶角连线与水平面之间呈夹角。本发明的平锥镜可以同时实现对径向偏振光和旋向偏振光的聚焦,从而分别获得纵向场均匀分布的光针形和光管形焦点;通过改变光子晶体的结构参数可以实现宽波段的聚焦;通过对平锥镜大小的伸缩可以控制焦深的长短。本发明结构简单、设计流程简便、结构易制备,在近场光学、激光加工和医学等领域有较好的应用前景。

    一种焦距可控一维光子晶体平凹镜的设计方法

    公开(公告)号:CN105116490A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510590215.8

    申请日:2015-09-16

    CPC classification number: G02B6/1225

    Abstract: 本发明公开了一种焦距可控的一维光子晶体平凹镜的设计方法,所述一维光子晶体平凹镜由两种材料A和B交替排列的一维光子晶体构成,以光子晶体的结构参数为单元、厚度固定而内径由下而上递增的圆环层叠构成,其出射面是相邻圆环层上沿连接成的凹面。本发明采用焦距可控平凹镜的设计方法,可以实现一定范围内任意焦距平凹镜结构参数设计的自动化,实现了入射光线和出射光线位于平凹镜入射面两端的目的;该种平凹镜对于入射光的偏振态没有特殊要求,突破了等离激元透镜的偏振依赖性,可以同时实现TE和TM偏振态的光聚焦,对于线偏振光情况也同样适用;并且设计方法简单、易于制造,可以缩短设计周期。

    一种柱矢量光束长焦深亚波长聚焦的一维光子晶体平锥镜

    公开(公告)号:CN105116474A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510589113.4

    申请日:2015-09-16

    CPC classification number: G02B5/001

    Abstract: 本发明公开了一种用于柱矢量光束长焦深亚波长聚焦的一维光子晶体平锥镜,一维光子晶体平锥镜是由两种材料A和B交替排列的具有等效负折射率的一维光子晶体构成,并且出射面为倒锥面。所述倒锥面不是连续锥面,是以光子晶体一个周期d为单元、厚度固定而内径由下而上等量递增的圆环层叠构成,圆环内侧为竖直壁,其顶角连线与水平面之间呈夹角。本发明的平锥镜可以同时实现对径向偏振光和旋向偏振光的聚焦,从而分别获得纵向场均匀分布的光针形和光管形焦点;通过改变光子晶体的结构参数可以实现宽波段的聚焦;通过对平锥镜大小的伸缩可以控制焦深的长短。本发明结构简单、设计流程简便、结构易制备,在近场光学、激光加工和医学等领域有较好的应用前景。

    一种焦距可控一维光子晶体平凹镜的设计方法

    公开(公告)号:CN105116490B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510590215.8

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种焦距可控的一维光子晶体平凹镜的设计方法,所述一维光子晶体平凹镜由两种材料A和B交替排列的一维光子晶体构成,以光子晶体的结构参数为单元、厚度固定而内径由下而上递增的圆环层叠构成,其出射面是相邻圆环层上沿连接成的凹面。本发明采用焦距可控平凹镜的设计方法,可以实现一定范围内任意焦距平凹镜结构参数设计的自动化,实现了入射光线和出射光线位于平凹镜入射面两端的目的;该种平凹镜对于入射光的偏振态没有特殊要求,突破了等离激元透镜的偏振依赖性,可以同时实现TE和TM偏振态的光聚焦,对于线偏振光情况也同样适用;并且设计方法简单、易于制造,可以缩短设计周期。

    一种基于石墨烯混合等离激元波导的偏振分束器

    公开(公告)号:CN205982716U

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201620923971.8

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 本实用新型专利公开了一种基于石墨烯混合等离激元波导的偏振分束器,包括:SiO2衬底以及位于衬底之上的两个平行放置的Graphene-SiO2-Si混合等离激元波导;其中位于左侧的输入波导为单边凸型混合等离激元波导,位于右侧的耦合波导为普通混合等离激元条形波导。采用单边凸型混合等离激元波导与普通型混合等离激元波导相结合的方法,使得在长波长工作情况下,输入波导能够支持TE和TM模式的同时的混合等离激元波导模式的激发和传输,从而具有高集成度,限制能力强等优点的偏振分束器。

Patent Agency Ranking