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公开(公告)号:CN116381838A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310251964.2
申请日:2023-03-15
IPC: G02B5/28
Abstract: 本发明属于导波光学技术领域,具体为一种可角度调谐非偏振窄带光学带通滤波器。本发明光学滤波器,可同时通过横电波和横磁波两种偏振波,其横电波和横磁波的通带中心波长随入射角度单调连续变化,且调谐过程中两个中心波长保持重合;两种波的通带半高全宽度具有偏振无关的窄带的光学带通滤波作用;具体包括:一个柱体与平面光波导的复合透明体;柱体沿纵轴成一定角度切开,在一个切面上根据透射波带制备平面光波导;平面光波导由不同折射率及厚度的薄膜构成,两个切割体沿切面帖合、密封构成复合体;复合体两端面镀制宽带增透膜。本带通滤波器在调谐范围内透过率超过99%,在光通讯、激光技术、精密光谱技术等方面有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN109445024B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201811575998.2
申请日:2018-12-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于导波光学技术领域,具体为一种平顶带型的光学带通滤波器。其通带的顶部具有平顶的形状,两个带边下降很快,边带在可见光区域完全抑制,形成近似方波形状的通带。该滤波器包括:一个方柱体与平面光波导的复合透明体;其中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,波导层具有高、低折射率的周期结构,再加一个高或低折射率材料层,使其前后结构对称;再将两个切割体沿切面帖合、固定,密封成复合体;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%,半高带宽可设计达到22纳米,在光通讯、激光技术、精密光谱技术等方面有重要应用。
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公开(公告)号:CN110780466A
公开(公告)日:2020-02-11
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:CN105932540A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610372668.8
申请日:2016-05-31
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于导波光学技术领域,具体为一种产生均匀倏逝波场的系统。本发明系统包括:一个“折射率隙”结构和一套光束引导机构;折射率隙结构为由两块高折射率的横截面为梯形的平板材料,以及夹于其中的低折射率层所构成的平面型三层结构;一束激发光被光束引导机构分束后对称引导入折射率隙中的两个高折射率层中,并对称入射于低折射率层的界面,且入射角等于其全内反射角;两束光的强度和相位由可变分束镜和相位延迟器调节。采用本发明的可以在低折射率间隙层中产生均匀的倏逝波场,可用于材料的微纳结构分析或传感应用。
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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: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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