一种基于涡旋模式识别的太赫兹超表面偏振探测器及其应用

    公开(公告)号:CN117367587A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311135772.1

    申请日:2023-09-05

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于涡旋模式识别的太赫兹超表面偏振探测器,属于新型人工电磁材料和太赫兹科学技术领域。本发明采用一种自旋解耦的全介质超表面,基于对左旋和右旋圆偏振入射下的独立相位调制,产生一对具有相反拓扑荷的涡旋光束。通过对透射涡旋场进行模式分析,可以完整获得描述入射偏振态的偏振参数。利用偏振椭圆、庞加莱球和全斯托克斯参数来重建入射波的偏振态。该太赫兹超表面偏振探测器在超紧凑的偏振探测器件、偏振成像以及相关领域具有显著的应用潜力。

    一种振幅型分形螺旋波带片

    公开(公告)号:CN106842399A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710233325.8

    申请日:2017-04-11

    Applicant: 郑州大学

    CPC classification number: G02B5/1876

    Abstract: 本发明公开了一种振幅型分形螺旋波带片,所述振幅型分形螺旋波带片是对螺旋波带片的幅角应用cantor集分形而得的一系列透光螺旋状环带,所述透光螺旋状环带的坐标满足或者本发明通过在螺旋波带片的基础上,结合分形的自相似性,对其幅角应用cantor集分形得到的。相当于从幅角方向挑选出一系列具有自相似性的透明半波带和不透明半波带。与具有相同数值孔径的普通螺旋波带片相比,可以得到一系列带状的涡旋结构。通过调节N和S可以控制分形的周期,得到不同的分形螺旋波带片。在极紫外光刻、微电力系统等研究领域具有广泛的应用前景,并扩展了在可见光、极紫外、X射线等多个波段三维捕获粒子的应用。

    一种单级聚焦螺旋波带片
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112198578A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011192083.0

    申请日:2020-10-30

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供了一种单级聚焦螺旋波带片。本发明的波带片包括透明衬底,形成于透明衬底上的多个不透光基元;不透光基元的数密度沿径向呈余弦或者正弦分布,即呈环带状分布,沿环带呈随机分布;波带片的透过率函数是其中l是拓扑荷数,是幅角,n为环数,rn是第n环的半径,r12=λf,λ是波长,f是焦距。本发明单级聚焦螺旋波带片仅具有一对共轭的一级焦点,可以排除高级衍射带来的干扰和误差,并且可以产生涡旋光束;同时本发明单级聚焦螺旋波带片结构中只存在有透光和不透光两种区域,是一种二值化结构,易于制作。本发明的单级聚焦螺旋波带片的特点表明可以将其用作产生光学涡旋、边缘增强成像元件或X射线波段的光学变换元件。

    一种基于纵向偏振涡旋模式分析的太赫兹偏振探测器

    公开(公告)号:CN117288326A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311081217.5

    申请日:2023-08-25

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纵向偏振涡旋模式分析的太赫兹偏振探测器,属于新型人工电磁材料和太赫兹科学技术领域。该超表面器件由高阻硅组成,包含若干个透射阵列单元。当任意偏振的太赫兹波入射到该超表面时,会产生特定的相位响应,本发明通过建立所产生的纵向偏振涡旋场与入射偏振参数之间的联系,分析纵向偏振涡旋光场的强度、相位和模式纯度,获得完整的偏振参数。通过比较探测到的偏振态和入射偏振态,可以证明所提出的超表面器件用于太赫兹偏振探测的准确性。该发明新颖、高效,在实时偏振探测、太赫兹阵列探测等领域具有很大的应用潜力。

    一种振幅型分形螺旋波带片

    公开(公告)号:CN106842399B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710233325.8

    申请日:2017-04-11

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种振幅型分形螺旋波带片,所述振幅型分形螺旋波带片是对螺旋波带片的幅角应用cantor集分形而得的一系列透光螺旋状环带,所述透光螺旋状环带的坐标满足或者本发明通过在螺旋波带片的基础上,结合分形的自相似性,对其幅角应用cantor集分形得到的。相当于从幅角方向挑选出一系列具有自相似性的透明半波带和不透明半波带。与具有相同数值孔径的普通螺旋波带片相比,可以得到一系列带状的涡旋结构。通过调节N和S可以控制分形的周期,得到不同的分形螺旋波带片。在极紫外光刻、微电力系统等研究领域具有广泛的应用前景,并扩展了在可见光、极紫外、X射线等多个波段三维捕获粒子的应用。

Patent Agency Ranking