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公开(公告)号:CN103941517A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410146698.8
申请日:2014-04-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种低限幅阈值的光限幅器,包括扩束准直系统、径向偏振光生成系统和光限幅系统,利用液晶偏振转换器将线偏振激光束转换为径向偏振光束,光束经一个凸透镜聚焦,非线性吸收材料置于透镜焦平面处,利用材料的双光子吸收效应使得透过样品的光强随着入射光强的增加而非线性减小,达到低光强时高透过率而高光强时低透过率的光限幅目的,有效保护人眼和光学元件免受强激光损伤。按本发明设计的光限幅装置,光路简单,器件制着成本低,与现有的光限幅器相比,该新型光限幅器的限幅阈值降低50%左右,更灵敏而高效地保护人眼和光学精密仪器免受强激光损伤。
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公开(公告)号:CN105572081A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510951769.6
申请日:2015-12-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种表征饱和吸收材料的高灵敏度测量方法,激光器输出的激光束依次经过凹透镜和第一凸透镜后扩束成尺寸合适的高质量线偏振高斯光束,高斯光束入射至径向偏振光生成系统,生成径向偏振矢量光场,径向偏振矢量光场通过第四凸透镜聚焦,非线性饱和吸收样品由电位移平台控制沿着光轴方向移动,进而激发非线性饱和吸收效应,最后经过第五凸透镜后由能量探测器收集非线性饱和吸收样品在不同位置处的透过能量。本发明方法,光路简单,器件制作成本低,与现有的用高斯光束测量非线性饱和吸收材料的饱和光强相比,本发明的测量灵敏度提高30%左右,从而更灵敏而准确地获得非线性饱和吸收材料尤其是二维饱和吸收材料的饱和光强。
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公开(公告)号:CN105607267A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610125707.4
申请日:2016-03-07
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G02B27/0911 , G01J1/00 , G02B27/0938 , G02B27/0944 , G02B27/286 , G02B27/4233
Abstract: 本发明公开了一种生成无衍射针型光场的装置,包括扩束准直系统、径向偏振变化矢量光束生成系统和针形光场检测系统;激光器输出光束通过扩束准直系统生成光强均匀分布的线偏振光束,然后通过空间光调制器、4F系统和Ronchi光栅即可生成径向偏振变化矢量光束,聚焦该径向偏振变化矢量光束即可生成光针。本发明方法,光路简单,器件制作成本低,与现有的借助于衍射光学元件生成的针形光场相比,用本发明生成的针形光场在焦深距离内的光强以及偏振态近似都保持不变,极大地增强光与物质之间的相互作用,在光学微机械以及非线性光学中都有重要的应用。
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公开(公告)号:CN105607267B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610125707.4
申请日:2016-03-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种生成无衍射针型光场的装置,包括扩束准直系统、径向偏振变化矢量光束生成系统和针形光场检测系统;激光器输出光束通过扩束准直系统生成光强均匀分布的线偏振光束,然后通过空间光调制器、4F系统和Ronchi光栅即可生成径向偏振变化矢量光束,聚焦该径向偏振变化矢量光束即可生成光针。本发明方法,光路简单,器件制作成本低,与现有的借助于衍射光学元件生成的针形光场相比,用本发明生成的针形光场在焦深距离内的光强以及偏振态近似都保持不变,极大地增强光与物质之间的相互作用,在光学微机械以及非线性光学中都有重要的应用。
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公开(公告)号:CN103941517B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410146698.8
申请日:2014-04-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种低限幅阈值的光限幅器,包括扩束准直系统、径向偏振光生成系统和光限幅系统,利用液晶偏振转换器将线偏振激光束转换为径向偏振光束,光束经一个凸透镜聚焦,非线性吸收材料置于透镜焦平面处,利用材料的双光子吸收效应使得透过样品的光强随着入射光强的增加而非线性减小,达到低光强时高透过率而高光强时低透过率的光限幅目的,有效保护人眼和光学元件免受强激光损伤。按本发明设计的光限幅装置,光路简单,器件制着成本低,与现有的光限幅器相比,该新型光限幅器的限幅阈值降低50%左右,更灵敏而高效地保护人眼和光学精密仪器免受强激光损伤。
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