孤立型透镜

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  • 透镜阵列/微透镜阵列
    所属类别: ? 光学部件 ? 微透镜阵列/透镜阵列所属品牌:英国Power Photonic公司天空才是极限!-----革命性的“3D打印”光学加工技术!英国Power Photonics公司专业生产各种透镜阵列及微透镜阵列,包括各种一维透镜阵列和二位透镜阵列。Power Photonics公司有各种常用的标准微透镜阵列提供。 采用其独有的激光3D直写技术,PowerPhotonic 提供无与伦比的加工的灵活性。这种类似于3D打印的光学加工技术,可以轻松实现各种以前被认为极为复杂的光学加工。Power Photonic乐意接受任意定制化的要求,并致力于给客户提供最适合的微透镜阵列。 对于一维微透镜阵列,Power Photonics公司既可以提供柱面镜阵列,也可以提供非柱面透镜阵列,我们有各类标准的产品供客户选择,也可以根据客户的要求提供定制化的产品。 对于二位微透镜阵列,Power Photonics公司可以提供包括,球面镜阵列,非球面镜阵列,象散透镜阵列等,并且可以根据客户要求的排布方式排布透镜。我们可以将指定透镜组制作在一块较大的石英基底上以留出客户安装的空间。加工能力 各种焦距、周期、宽度、高度 任意镜片排布 非球面透镜、非柱面透镜可选非均匀排布,啁啾排布,随机排布 双面透镜阵列主要应用光束匀化光束整形光纤阵列耦合 激光加工高功率半导体激光器制造固体激光器泵浦标准产品指标
  • 卡套型透镜的中子挡板WE029011
    检测器电子器件升级套件检测器寿命至少提高20%。ICP-MS模型 部件编号2005年4月之前制造的ELAN 9000/6x00/DRCs* W1013195* 需要安装服务,但不包括在内。离子光学部件珀金埃尔默在行业内DUJIA提供单离子透镜及独特的SwiftMount&trade II卡套型透镜架。本品因采用完全即插即用式设计而无需使用工具。离子透镜说明 ICP-MS模型 部件编号卡套型离子透镜升级套件2005年4月之前生产的ELAN W1017871II系列离子透镜 1998年1月以后生产的ELAN 9000/6x00/DRCWE018034离子透镜 1998年1月之前生产的ELAN 6000WE014777II系列透镜拆除工具 1998年1月至2005年4月之间生产的ELAN 9000/6X00/DRCW1010620中子挡板说明 ICP-MS模型 部件编号卡套型透镜的中子挡板 2005年4月以后生产的ELAN 9000/DRCW1013361II系列中子挡板 1998年1月至2005年4月之间生产的ELAN 9000/6X00/DRCWE029011用于Elan的真空泵液本品适用于粗抽空泵。泵型号 部件编号Leybold N8122004Varian N8122308用于NexION的真空泵液仅适用于NexION ICP-MS。1升Fomblin GV80液体(全氟聚醚)。每台泵需要添加1升。说明 部件编号NexION真空泵液 N8145003高真空硅油脂用于润滑真空系统的O型圈。说明 部件编号高真空硅油脂 09905147II系列中子挡板II系列离子透镜质谱仪硬件SimulScan双级检测器双级检测器是NexION ICP-MS SimulScan&trade 系统的组成部分。该分立倍增极电子倍增器可同时测定高浓度和低浓度分析物。这可大幅度减少珍贵或数量有限的样品用量,不必进行耗时的样品稀释并使您能快速鉴定未知样品。ICP-MS模型 部件编号NexION 350/1000/2000* N8145027NexION 300/350** N8145000*需要安装服务,但不包括在内。 **与2016年3月1日之后发售的NexION 350不兼容原创型SimulScan双级检测器原创型双级检测器是 E L A N SimulScan&trade 系统的组成部分。这种电子倍增器可同时测定高浓度和低浓度分析物。这可大幅度减少珍贵或数量有限的样品的用量,不必进行耗时的样品稀释并使您能快速鉴定未知样品。ICP-MS模型 部件编号2005年4月之前制造的ELAN 9000/6x00/DRCs* N8125001改进型SimulScan双级检测器2005年4月以后生产的ELAN仪器配有可兼容这种检测器的适当电子器件,不需要进行改装。2005年4月之前生产的ELAN仪器需要对检测器电子器件(W1013195)进行一次性升级。在一台未配备升级后电子器件的仪器内使用这种检测器将会提高噪音水平并缩短使用寿命。ICP-MS模型 部件编号ELAN 9000/6x00/DRCs* N8125050产品编号:N8145027 产品编号:N8145000
  • 可变焦透镜
    所属类别:? 光学部件 ?可变焦透镜所属品牌: 如今,大多数光学元件仍旧采用与过去数百年相类似的材料。例如,相机与显微镜的变焦物镜或者自动对焦物镜都是使用玻璃或者塑料透镜,调节焦距需要机械地移动相对位置。通常人们认为,相对于光学系统中的人造产品, 类似人眼的生物变形透镜在大小、复杂程度与效率方面具有无可比拟的优势。 生物中的光学系统更简单的原因是因为自然界的透镜是焦距可变的。AUT-DTL-10-30系列可变焦透镜模仿人眼,光学元件是可变形的,由被称为人造肌肉的电活性聚合物(简称EAP)组成。这种可变焦透镜在一定程度上为现有的光学系统简化提供了更大的自由度。例如我们连续可调焦透镜和自动对焦透镜实现相机在变焦与自动对焦过程中无移动部件。这样,在提高系统可靠性的同时,减小了仪器尺寸、重量与功耗。快速电调可变焦透镜AUT-DTL-10-30是第一款直径大于5mm的焦距可调透镜。外加0~5V的控制电压,焦距可快速调整为20mm~120mm 范围内的某一个特定值。这种独特的产品可帮助您设计出更加快速、更加紧凑的光学系统。AUT-DTL-10-30快速电可调透镜的应用包括:l 快速自动对焦 光学变焦l 近红外激光加工l 照明l 激光显示l手动可调聚焦透镜通过旋转调整环,手动可调聚焦透镜可从平面变为小曲率凸面。可调聚光镜是基于LEDs照明系统的理想选择。结合LED照明系统, 该透镜可实现大面积照明角度变化,同时保持良好点光源质量的和非常高的光学效率。低色散材料可防止点光源质量遭破坏而导致的色差。优势 一个点光源适合各种应用l 良好的点光源质量适用于所有调整(没有固定透镜移动系统中出现的光圈)ll 得益于低色散透镜材料,无颜色误差 高光学效率(低损耗)ll 易实现电动控制手动可调焦透镜手动可调焦透镜能满足您的特定要求。能够满足您特别的要求。手动旋转透镜上的调整环,透镜的形状可从凸面变为平面或凹面。这一特点能让您选择并最终将透镜焦距在-40mm到+40mm范围内调整。典型应用: LED照明l 光学研发(例如扩束镜)l 教育l 眼科学ll 系统原型设计

孤立型透镜相关的仪器

  • 按形状分平凹透镜与双凹透镜,按材料分为K9玻璃(BK7)与石英。 相关参数: 1.材料:K9光学玻璃2.设计波长:587.6nm3.直径误差:+0.0/-0.1mm4.中心厚度误差:± 0.2mm5.焦距误差(EFL): ± 2%6.倒边:0.2mm× 45° 7.镀膜:无A.K9玻璃,平凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLD12.7-025&Phi 12.7,f-25OLD25-200&Phi 25,f-200OLD12.7-038&Phi 12.7,f-38OLD25-250&Phi 25,f-250OLD20-030&Phi 20,f-30OLD25-366&Phi 25,f-366OLD20-050&Phi 20,f-50OLD25-400&Phi 25,f-400OLD20-060&Phi 20,f-60OLD25-500&Phi 25,f-500OLD20-080&Phi 20,f-80OLD25-1000&Phi 25,f-1000OLD25.4-050&Phi 25.4,f-50OLD30-060&Phi 30,f-60OLD25.4-075&Phi 25.4,f-75OLD30-120&Phi 30,f-120OLD25.4-100&Phi 25.4,f-100OLD30-150&Phi 30,f-150OLD25.4-150&Phi 25.4,f-150OLD50-063&Phi 50,f-63OLD25-025&Phi 25,f-25OLD50-080&Phi 50,f-80OLD25-032&Phi 25,f-32OLD50-100&Phi 50,f-100OLD25-040&Phi 25,f-40OLD50-160&Phi 50,f-160OLD25-050&Phi 25,f-50OLD50-250&Phi 50,f-250OLD25-060&Phi 25,f-60OLD50-500&Phi 50,f-500OLD25-080&Phi 25,f-80OLD50-1000&Phi 50,f-1000OLD25-100&Phi 25,f-100OLD50.8-250&Phi 50.8,f-250OLD25-125&Phi 25,f-125OLD50.8-400&Phi 50.8,f-400OLD25-160&Phi 25,f-160OLD50.8-500&Phi 50.8,f-500B. 石英,平凹透镜OLDQ系列,石英,平凹透镜型号产品名称及尺寸型号产品名称及尺寸OLDQ25-035紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-35OLDQ25-175紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-175OLDQ25-050紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-50OLDQ25-200紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-200OLDQ25-075紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-75OLDQ25-250紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-250OLDQ25-100紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-100OLDQ25-400紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-400OLDQ25-150紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-150   C. K9平凹柱面透镜 (Plano-Concave Cylindrical Lenses)1) OLBCY系列平凹柱面透镜 命名规则:OLBCY尺寸1尺寸2-焦距 相关参数:1.材料:K9光学玻璃2.设计波长:587.6nm3.直径误差:+0.0/-0.2mm4.中心厚度误差:± 0.2mm5.焦距误差(EFL): ± 2%6.倒边:0.2mm× 45° 7.镀膜:无OLBCY系列,K9玻璃,平凹柱面透镜型号名称尺寸(X*Y)焦距边缘厚OLBCY2020-50K9玻璃,平凹柱面透镜20*20-5042) 其他规格平凹柱面透镜(进口)示意图: 相关参数:镀膜说明:标准产品未镀增透膜,若需要镀膜,请联系确认。选型表(部分):D. K9玻璃,双凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLE25.4-025&Phi 25.4,f-25OLE25.4-175&Phi 25.4,f-175OLE25.4-035&Phi 25.4,f-35OLE25.4-200&Phi 25.4,f-200OLE25.4-050&Phi 25.4,f-50OLE25.4-250&Phi 25.4,f-250OLE25.4-075&Phi 25.4,f-75OLE25.4-300&Phi 25.4,f-300OLE25.4-100&Phi 25.4,f-100OLE25.4-500&Phi 25.4,f-500OLE25.4-125&Phi 25.4,f-125OLE25.4-1000&Phi 25.4,f-1000OLE25.4-150&Phi 25.4,f-150E.石英,双凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLEQ25.4-025&Phi 25.4,f-25OLEQ2.45-200&Phi 25.4,f-200OLEQ25.4-050&Phi 25.4,f-50OLEQ25.4-250&Phi 25.4,f-250OLEQ25.4-075&Phi 25.4,f-75OLEQ25.4-300&Phi 25.4,f-300OLEQ25.4-100&Phi 25.4,f-100OLEQ25.4-500&Phi 25.4,f-500OLEQ25.4-150&Phi 25.4,f-150OLEQ25.4-1000&Phi 25.4,f-1000
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  • 平凹透镜 400-628-5299
    凹透镜按形状分平凹透镜与双凹透镜,按材料分为K9 玻璃(BK7) 与石英。凹透镜示意图:K9玻璃,平凹透镜K9玻璃,平凹透镜相关参数:材料:K9光学玻璃直径误差:+0.0/-0.1mm焦距误差(EFL): ±2%镀膜:无K9玻璃,平凹透镜选型表:OLD系列K9玻璃,平凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLD25-050?5,f-50OLD25-200?5,f-200OLD25-100?5,f-100OLD25.4-050?5.4,f-50注:还有不同尺寸、焦距的同类产品,选购时请咨询我们。石英,平凹透镜相关参数:材料:紫外熔融石英直径误差:+0.0/-0.1mm焦距误差(EFL):±2%镀膜:无石英,平凹透镜选型表:OLDQ系列,石英,平凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLDQ25-100?5,f-100OLDQ25-200?5,f-200注:还有不同尺寸、焦距的同类产品,选购时请咨询我们。
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  • 平凸透镜 400-628-5299
    透镜(Lens): 透镜主要是进行光的汇聚或者发散用的光学元件,主要分为:凸透镜、凹透镜、消色差透镜、非球面透镜等。关于平凸/凹透镜和双凸/凹透镜的选择: 球面平凸/ 凹透镜被用于无限远共轭时,具有较小的球差。所以,当需要把平行光汇聚,或者把点光源变成平行光时,选择球面平凸/ 凹透镜较好。在用于有限远共轭时,双凸/ 凹透镜具有较小的球差,当需要汇聚点光源发出来的光或者光学系统图像传递时,选择双凸/ 凹透镜为佳。凸透镜: 根据形状分为:平凸和双凸,根据材料分为K9 玻璃( 或BK7) 与石英;K9玻璃,平凸透镜相关参数: 材料:K9光学玻璃 直径误差:+0.0/-0.1mm 中心厚度误差:±0.2mm 焦距误差(EFL): ±2% 镀膜:无选型表: OLB系列,K9平凸透镜型号尺寸及参数(mm) 型号尺寸及参数(mm) OLB12.7-25.4 ?2.7,f25.4 OLB25-1000 ?5,f1000 OLB12.7-38.1 ?2.7,f38.1 OLB25.4-050 ?5.4,f50 OLB20-050 ?0,f50 OLB25.4-075 ?5.4,f75 OLB25-050 ?5,f50 OLB25.4-100 ?5.4,f100 OLB25-080 ?5,f80 OLB25.4-150 ?5.4,f150 OLB25-100 ?5,f100 OLB38.1-075 ?8.1,f75 OLB25-125 ?5,f125 OLB50-100 ?0,f100 OLB25-200 ?5,f200 OLB50-160 ?0,f160 OLB25-250 ?5,f250 OLB50-250 ?0,f250 OLB25-300 ?5,f300 OLB50-500 ?0,f500 OLB25-400 ?5,f400 OLB50.8-100 ?0.8,f100 OLB25-500 ?5,f500 OLB50.8-400 ?0.8,f400 注:还有不同尺寸、焦距的同类产品,选购时请咨询我们。石英,平凸透镜相关参数: 材料:紫外熔融石英 直径误差:+0.0/-0.1mm 中心厚度误差:±0.2mm 焦距误差(EFL): ±2% 镀膜:无OLB系列选型表: 注:还有不同尺寸、焦距的同类产品,选购时请咨询我们。
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  • 【求助】傅立叶变换透镜

    请问有谁知道除了大恒光电,谁家还做傅立叶变换透镜么?要求消色差,双分离。有知道的请告知,谢谢。

  • 【讨论】磁透镜和静电透镜的优势和劣势

    还是读那本Egerton的PPEM,书中提到了静电透镜和磁透镜的特点,其中静电透镜是这样的:1. 无像转角2. 比较轻,consumes no power3. 对电压的稳定性要求不高4. 容易聚焦离子束磁透镜是:1. 低透镜像差2. 不需要高压激励3. 可以做浸入式透镜我有几个疑问:1. consumes no power指的是什么?静电透镜不需要专门的动力?2. 磁透镜的那个浸入式透镜,是不是说的是样品处于透镜内部中心轴,这样磁场比较均匀吧,而静电式透镜如果这么操作,如果放入导电样品,会引起电场的扭曲?3. (我自己加的)高加速电压时,容易击穿静电透镜。那么是不是扫描电镜比较适合采用静电透镜,而FIB更是因为聚焦离子束的原因,一般采用静电式透镜呢?

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  • 眼内透镜的成分测定
    白内障指眼球内晶状体混浊,眼睛就像蒙上一层霭,致使视力模糊的一种疾病。通常治疗方式会采用外科手术摘除混浊的晶状体,但患者需要佩戴很厚的眼镜或隐形眼镜。近年来,越来越多的白内障手术在摘除晶状体后,会植入直径约6 mm的眼内透镜。眼内透镜会长年保留在眼内,因此,需要严格把控眼内透镜的材质纯度。此次实验测定了常用的丙烯材料眼内透镜中的6种成分。 表1. 成分名称和眼内透镜作用 图1. 混合样品(成分A与成分D浓度为100 mg/L,其他成分为10 mg/L)色谱图 表2. 测定条件 表3. 流动相梯度程序 图2. 样品制备步骤ü 使用梯度分析法,成功实现丙烯材料眼内透镜中的6种成分的分离。 ü 成分D具有宽分子量分布,可检测到3个峰。ü 制备各成分浓度分别为1, 10, 20, 40 mg/L的样品,得到的线性均为1.000。关于日立液相色谱仪的详情,请见链接:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/Product-C0102-0-0-1.htm关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。
  • 西安光机所光学超透镜研究取得进展
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "近期,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室微纳光子集成课题组利用单层超透镜(metalens)实现了左、右旋圆偏振光在三维空间的分离聚焦,打破了以往自旋相关光束聚焦的对称性,超越了传统几何光学透镜的光场聚焦能力,对光学成像研究具有重要意义。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "传统几何光学透镜仅是通过玻璃厚度的变化来调节入射光相位实现聚焦,无法完成矢量光场(如偏振、自旋等)的操控。超透镜是一种二维平面透镜结构,其体积极小,重量轻,易于集成,可实现对入射光振幅、相位、偏振等参量的灵活调控,在超分辨显微成像、全息光学、消色差透镜等方面有重要应用。该研究利用构成超透镜的纳米天线动力学相位与Pancharatnam-Berry几何相位结合的方法,通过巧妙设计超透镜上纳米天线几何结构与空间取向,在单层超透镜上同时实现了左、右旋圆偏振光相位的独立操控,在横向和径向完成了不同自旋态光束的聚焦,提升了超透镜的光束操控及聚焦能力,具有结构紧凑、灵活性强等优点,能够满足光学系统及器件小型化功能多样化的要求。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "该研究得到中科院战略性先导科技专项(B类)“大规模光子集成芯片”和国家自然科学基金项目的大力资助。相关成果发表在《先进光学材料》(Advanced Optical Materials)上。/p
  • 基于折叠数字型超构透镜的片上光谱仪
    近日,哈尔滨工业大学(深圳)徐科教授、宋清海教授课题组,提出一种基于像素编码的片上数字型超构透镜,因其灵活的设计自由度而具备强大的光场调控能力。该工作以折叠级联的方式构建了高度紧凑的色散元件,结合重构算法实现了片上集成的高分辨率光谱仪。文章提出的数字型超构透镜可显著提升面内光束聚焦、准直和偏转能力。所设计的级联折叠型超构透镜组能够很好地解决传统色散光谱仪尺寸和分辨率互为矛盾的问题。结合重构算法,该器件以100 μm ×100 μm的紧凑尺寸在近红外波段超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率,并且可以完成任意光谱的重构和解析。该光谱仪完全通过标准硅光工艺制造,在系统级集成和CMOS兼容性方面具有优势。所提出的超构透镜结构还可移植到氮化硅或其他光子集成平台,以轻松扩展到可见光或中红外波长等波段,为成像、光学计算等其他应用提供有力的光场调控方案。该研究成果以“Folded digital meta-lenses for on-chip spectrometer”为题于2023年4月11日在线发表在《Nano Letters》上。随着物联网、消费电子等应用领域的不断发展,对光谱仪的小型化提出了更高的要求。近40年里,光谱仪的微型化技术经历了从基于分立器件技术到集成光学技术的发展,逐渐趋于低成本和片上集成化。近年来,受到自由空间超构表面波前调控的启发,基于超构波导的一些平面内衍射光网络正在成为片上光波操纵的有力工具。目前已报道的片上超构系统都是基于各单元长度不等的传输阵列,结构规则简单但设计自由度受限,导致系统集成度和功能的局限性。如何突破设计自由度的限制,是提升片上超构表面光场调控能力以及拓展应用的关键。借助超构表面强大的光学操控能力,有望突破传统片上光谱仪分辨率和器件尺寸相互制约的矛盾。为了解决设计自由度受限的问题,文章提出了一种基于像素编码的数字型超构表面。基本思想为求解超构表面目标相位分布。为降低算力消耗,我们将目标区域划分为多个单元,通过逆向设计对每个单元图案分别进行编码,在平面任意区域实现任意相位响应。与数字型超构波导在局部区域内的原位控制不同,本文提出的数字型超构表面可以整体操纵面内波衍射及其在整个平板区域内的传播。这种特性使该结构能够设计连续大相位梯度的高色散数字型超构透镜,允许光束在紧凑的尺寸内实现聚焦、准直和大角度弯曲等类似几何光学透镜的功能。具体设计原理如图1所示。图1. 基于数字型超构表面的超构透镜逆向设计原理。(a)超构透镜在1550 nm处的光弯曲 (θ=45°)和聚焦(f = 19.5 μm)的射线光学演示。(b)透镜的理想相位轮廓曲线(φ),可视为45°弯曲相位曲线 (φ1)和聚焦相位曲线(φ2)的叠加。I:计算的绝对相位,II:对应的菲涅耳相位。(c)每个单元的优化器件图案和对应的理想相位曲线(φ)。(d) 计算出的理想相位掩模(黑色实线)与所设计超构透镜的模拟相位响应(红色虚线)之间的比较。(e)所设计单个超构透镜的模拟光场分布。(f)模拟超构透镜的焦点AI不同波长下沿x'轴的偏移。插图为不同波长下焦点的横截面光场分布图。要实现更高的波长分辨率,需要累积色差和增加光程。为了验证设计效果,本文设计并制备了一种基于五层折叠超构透镜的光谱仪,器件尺寸仅为100 μm×100 μm。该器件的模拟光场和实测结果如图2所示。图2(a)中的五层超构透镜功能不同,透镜I用于准直扩束输入光同时转折光路,透镜II-IV则承担着累积色散和波长分束的作用。受到读出波导间距的限制,此时该器件直接读出的分辨率约为1 nm (图2(d))。为了进一步提高光谱仪性能以及器件的制备容差,在色散分光的基础上引入了光谱重构算法。图2. 基于五层折叠超构透镜的光谱仪。(a)五层折叠超构透镜光谱仪在1550 nm处的模拟光场分布。(b)器件尺寸为100 μm×100 μm的光谱仪显微镜图像。插图:超构透镜和输出波导阵列的局部电镜图像。(c)器件实测的输出强度与输入波长的映射图。(d)两个相邻输出通道11和12的透射光谱,通道间距约为1 nm。(e)谱相关函数C(δλ)的半高半宽δλ为0.108 nm,与光谱仪的估计分辨率相对应。为了体现光谱仪的性能,构造了几种不同类型的预编程光谱来测试光谱仪的性能。重构光谱见图3。结果表明,结合重构算法后,该光谱仪的光谱分辨率提升至0.14 nm(图3(a)),整体工作带宽覆盖1530 nm-1565 nm,且性能在边带依旧保持稳定(图3(c))。此外,对于同时具有宽高斯背景和窄带单峰特征的复杂频谱(图3(d)),本文提出的片上光谱仪依旧能与商用光谱仪保持良好的一致性。图3. 使用基于五个折叠超构透镜的片上光谱仪进行光谱重建(实线表示重建光谱,虚线表示商用光谱仪测试结果)。(a)两条相隔约0.14 nm的窄光谱线的重建光谱。(b)距离约20.61 nm的双峰重建光谱。(c)在工作带宽上分别重建7处不同波长的窄带光谱。(d)宽带光源入射的重建光谱。此文提出的基于数字型超构透镜的片上光谱仪在超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率。整体尺寸仅为100 μm ×100 μm,最小特征尺寸为120 nm,可通过标准硅光工艺大规模制造。该设计方案具有可移植性,使用氮化硅或其他集成平台,基于超构透镜的光谱仪可以扩展到可见光或中红外波长。目前器件的数据读出依赖于片外功率计,可以通过集成片上光电探测器阵列来改善。此外,片上数字型超构透镜作为一种功能强大的片上光场调控器件,在成像、光计算等领域也有应用潜力。
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