朱启凡 1,2蔡懿 1,2曾选科 1,2龙虎 1,2[ ... ]陆小微 1,2,**
作者单位
摘要
1 深圳大学 物理与光电工程学院 深圳市微纳光子信息技术重点实验室,深圳 518060
2 深圳大学 物理与光电工程学院 光电子器件与系统教育部与广东省重点实验室,深圳 518060
现有极高速成像系统存在元件复杂、系统庞大以及视场受限的问题。基于螳螂虾小眼和复眼结构提出一种结构紧凑的极高速成像方法,可应用于多种视场和时间范围。仿生极高速成像仿生微绒毛阵列结构,以条纹结构光照明和空间角分复用为基础,实现图像的压缩和瞬态事件时序图像的重现。仿生螳螂虾小眼结构,可以实现视场极高速成像;而复眼系统结构上有小眼系统拼接组成,可以突破限制现大视场极高速成像。时间延迟结构与照明成像光路分离,可以实现飞秒至皮秒时间尺度的瞬态事件记录。因此,仿生多视场极高速成像理论上可以应用于各种视场的成像,仿真实验的摄影频率可以达到1.2×1013 帧/s,还原图像分辨率可以达到80.6 lp/mm。仿生极高速成像为大范围、群体性瞬态事件的探测提供了可能,例如光在散射介质中的传播、随机运动等,并且其结构紧凑,为极高速成像仪器的小型化、轻量化打下基础。
成像系统 极高速成像 仿生复眼和小眼 结构光照明 空间角分复用 Imaging systems Ultrafast imaging Bionic compound and ommatidium Structured light illumination Spatial angular division multiplexing 
光子学报
2023, 52(1): 0111001
作者单位
摘要
深圳大学物理与光电工程学院,广东 深圳 518060
在现有单次测量极高速成像方法中,直接成像方法的分辨率高但探测系统复杂,而计算成像方法探测系统简单但易损失空间分辨率。因此,提出一种基于偏振编码的极高速成像技术。所提成像系统利用半波片阵列和偏振片阵列对入射飞秒脉冲、出射飞秒脉冲和动态事件进行偏振编码,并通过线性方程组解码极高速动态的时序图像。通过构建光学模型并仿真,精确还原了多幅图像,验证了所提方案的可行性,理论摄影频率在1013 frame/s以上,本征空间分辨率可达114 lp/mm。所提成像系统结合了直接成像和计算成像系统的优势:线性方程组精确求解,不会导致光学系统分辨率损失;时序图像叠加使探测结构只需分光不需要对不同时刻的图像进行空间上的分离,简化了探测器的结构。该极高速成像系统的时间分辨率仅受脉冲宽度限制,可以实现飞秒级动态事件的探测,并且随着脉冲宽度的缩短,其时间分辨率可以得到进一步提升。
成像系统 偏振编码 极高速成像 线性方程组 时序图像 飞秒脉冲 
光学学报
2022, 42(20): 2011002
付跃刚 1,2,*朱启凡 1,2,3张玉慧 1,2杨博伟 1,2[ ... ]胡源 1,2
作者单位
摘要
1 长春理工大学 光电工程学院, 吉林 长春 130022
2 长春理工大学 光电测控与光信息传输技术教育部重点实验室, 吉林 长春 130022
3 深圳大学 物理与光电工程学院, 广东 深圳 518060)
虾蛄眼具有强大的视觉系统, 具有多光谱和偏振探测能力。以虾蛄眼微绒毛阵列结构为基础, 进行仿生研究。针对偏振探测中的能量利用率以及空间分辨率的问题, 仿生虾蛄眼微绒毛阵列结构, 研究了孔阵列光子晶体结构, 实现偏振滤波与光谱滤波的集成; 根据虾蛄眼微绒毛具有光谱滤波及光信号吸收特性, 以纳米线栅为仿生结构基础, 实现偏振、光谱吸收特性的集成; 依据虾蛄眼双向微绒毛阵列结构, 以正交纳米线栅为仿生结构基础, 实现单位像元的双向偏振吸收。
虾蛄眼 微绒毛 纳米线栅 偏振 mantis shrimp eyes microvilli nano wire grid polarization 
红外与激光工程
2019, 48(8): 0827001
林鹤 1,2付跃刚 1,2,*欧阳名钊 1,2赵宇 1,2[ ... ]吴锦双 1,2
作者单位
摘要
1 长春理工大学光电测控与光信息传输技术教育部重点实验室, 吉林 长春 130022
2 长春理工大学先进光学设计与制造技术吉林省高校重点实验室, 吉林 长春 130022
本研究采用严格耦合波分析法设计具有宽带广角抗反射特性的ZnS MS材料的蛾眼亚波长周期微纳结构。基于严格耦合波理论, 控制周期尺寸小于入射波长与材料折射率的比值, 实现高级次衍射波为倏逝波, 以提高蛾眼结构宽带抗反射效率。采用时域有限差分法分析蛾眼结构周期、底端直径、结构高度和顶端直径对光谱透过率的影响, 并对4种结构参数进行优化。此外, 还选取可见光、近红外和中红外三个特征波长进行宽角度入射的电场分析。研究结果表明:在短波范围内, 蛾眼宽角度抗反射性能取决于结构表面的减反射和前向散射的能力; 而在长波范围内, 蛾眼结构被视为ZnS MS平面膜层, 其光谱特性主要受Fabry-Perot干涉影响。该研究为不同波段宽角度蛾眼结构设计提供了理论依据和设计方法。
光学设计 亚波长结构 蛾眼超表面结构 时域有限差分法 光学窗口 
中国激光
2019, 46(1): 0113002
朱启凡 1,2,*付跃刚 1,2,*刘智颖 1,2
作者单位
摘要
1 长春理工大学光电测控与光信息传输技术教育部重点实验室, 吉林 长春 130022
2 长春理工大学光电工程学院, 吉林 长春 130022
提出一种可见光谱段内窄带偏振陷波滤波的矩孔光子晶体结构。通过建立矩孔光子晶体模型,将矩孔光子晶体结构等效为介质层-光栅层-介质层周期结构,利用Rugate滤波理论对矩孔光子晶体结构进行分析,结合等效介质理论(EMT)和传输矩阵方法(TMM)对结构模型的入射光s偏振、p偏振的透过率进行仿真。另外讨论了矩孔光子晶体纵向周期数m、光栅层填充比f、厚度d等参数对偏振陷波的中心波长、带宽以及截止带透过率的影响。针对417,497,582,685 nm中心波长,设计带宽为10 nm的p偏振窄带陷波结构,并用时域有限差分方法(FDTD)进行仿真验证,结果表明,矩孔阵列结构可以实现可见光谱段内窄带偏振陷波滤波。
光学器件 光子晶体 陷波滤波 等效介质理论 传输矩阵 偏振 窄带滤波 
光学学报
2018, 38(12): 1223001
作者单位
摘要
1 长春理工大学 光电工程学院,吉林 长春 130022
2 中国科学院光电研究院,北京 100094
3 中国科学院大学, 北京 100049
扫描补偿系统是3DLIF水体测量系统中实现大尺寸平面激光等光程扫描的关键部分,决定了平面激光光束在流体水槽中的定位精度;系统3 000 mm长的光程和500 mm宽的光源使定位精度难以保证。针对该问题,分析了扫描补偿系统中可能存在的误差因素和各项因素之间的影响关系,建立了相关误差模型并进行仿真分析,对得到的误差数据进行了多项式拟合,拟合结果显示,棱镜制造角差和平面反射镜绕z轴的俯仰为影响位置误差的主要因素;为了减小误差,进一步分析拟合结果,得到了两项因素之间的关系表达式,提出了以仿真结果指导装调来减小误差的方法。最终仿真结果显示,通过该方法使平面激光在水槽中的位置误差可以从0.618 mm减小到0.103 mm。
大尺寸平面激光 光程补偿 位置误差 装调 large-scale planer laser optical path compensating localization error alignment 
应用光学
2018, 39(1): 124
作者单位
摘要
长春理工大学 光电工程学院, 吉林 长春 130022
大孔径仿生复眼光学系统兼顾了凝视大视场的同时, 克服了生物复眼孔径小、视距短的缺陷。通过对仿生复眼视场拼接方法的分析, 研究了实际阵列周期与理论计算周期数的关系, 并提出了降低子眼系统密度的填补子眼法。通过研究球面固定本体设计中的几何关系, 建立了本体径向半径d与曲率半径R的数学关系, 提出了球面固定本体的设计方法, 完善了之前提出的仿生复眼视场拼接理论。通过实际的装调实验, 验证了设计方法的正确性。利用该方法可提高仿生复眼系统的集成性, 减小系统尺寸, 推动了仿生复眼光学系统的实际应用。
仿生复眼 目标识别 视场拼接 设计方法 bionic compound eye target identification fields stitching design method 
红外与激光工程
2017, 46(6): 0602001

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