Author Affiliations
Abstract
1 Key Laboratory of Advanced Optoelectronic Quantum Architecture and Measurements of Ministry of Education, Beijing Key Laboratory of Nanophotonics and Ultrafine Optoelectronic Systems, School of Physics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China
2 School of Physical Science and Technology, Provincial Key Laboratory for Thin Films and Institute for Advanced Study, Soochow University, Suzhou 215006, China
3 State Key Laboratory of Low-Dimensional Quantum Physics, Department of Physics, Frontier Science Center for Quantum Information, Tsinghua University, Beijing 100084, China
4 State Key Laboratory for Mesoscopic Physics & Department of Physics, Collaborative Innovation Center of Quantum Matter & Frontiers Science Center for Nano-optoelectronics, Beijing Academy of Quantum Information Sciences, Peking University, Beijing 100871, China
Topological photonic states have promising applications in slow light, photon sorting, and optical buffering. However, realizing such states in non-Hermitian systems has been challenging due to their complexity and elusive properties. In this work, we have experimentally realized a topological rainbow in non-Hermitian photonic crystals by controlling loss in the microwave frequency range for what we believe is the first time. We reveal that the lossy photonic crystal provides a reliable platform for the study of non-Hermitian photonics, and loss is also taken as a degree of freedom to modulate topological states, both theoretically and experimentally. This work opens a way for the construction of a non-Hermitian photonic crystal platform, will greatly promote the development of topological photonic devices, and will lay a foundation for the real-world applications.
topological rainbow non-Hermitian photonics photonic crystal slow-light effect 
Chinese Optics Letters
2023, 21(12): 123601
作者单位
摘要
1 重庆交通大学机电与车辆工程学院,重庆 400074
2 重庆建设汽车系统股份有限公司,重庆 400052
基于蹦床效应提出新型蹦床声子晶体模型。借助有限元法,计算蹦床声子晶体能带结构、本征模态,并与传统声子晶体对比,选择调整蹦床声子晶体柱体高度进行彩虹捕获效应研究。按照不同柱体高度蹦床声子晶体,将16个蹦床声子晶体单胞分别以单一编号、有序及随机完全无序排列形式组合,计算对应传输损失曲线,分析不同排列组合形式对彩虹捕获效应的影响。并进一步设计了3种轻度无序排列形式蹦床声子晶体阵列,以分析无序度对彩虹捕获效应的影响。结果表明:新型蹦床声子晶体带隙宽度是传统声子晶体的2.1倍,采用蹦床声子晶体有序排列形式表现出明显的彩虹捕获现象,而完全无序排列形式则表现出强烈的“逆彩虹捕获”现象;采用3种轻度无序排列形式蹦床声子晶体阵列对激励信号的衰减能力与有序排列基本相同,表明所设计的新型蹦床声子晶体对阵列的轻度无序排列具有鲁棒性。本工作为今后定向设计衰减频域及最大衰减幅度的彩虹捕获声子晶体阵列提供了参考。
蹦床效应 声子晶体 彩虹捕获效应 阵列形式 传输损失 trampoline effect phononic crystal rainbow trapping effect array form transmission loss 
硅酸盐学报
2022, 50(9): 2463
作者单位
摘要
南京大学物理学院固体微结构物理国家重点实验室, 人工微结构科学与技术协同创新中心,江苏 南京 210093
变换光学的发展与应用为实现片上集成多频传输和宽带非线性光子器件的设计提供了新的方法。基于变换光学理论模型,通过在铌酸锂(LiNbO3)薄膜光子晶体中调控色散和群速度的空间分布,获得了具有片上彩虹捕获特性的波导器件。通过对非线性四波混频过程进行分析,展示了其在宽带四波混频方面具有良好的应用前景。同时,所设计的变换光学波导结构也可应用于其他集成非线性光学器件。
物理光学 光学器件 彩虹捕获 铌酸锂薄膜 变换光学 光子晶体 
光学学报
2022, 42(21): 2126012
许富洋 1,2杨鑫 3,*刘子陌 1,2宋强 3[ ... ]任志君 1,2
作者单位
摘要
1 浙江师范大学物理与电子信息工程学院信息光学研究所, 浙江 金华 321004
2 浙江省光信息检测与显示技术研究重点实验室, 浙江 金华321004
3 珑璟光电-微纳光学研究中心, 广东 深圳 518000
全息体视图(HS)是一种可加速计算的全息图,能够实现单色全息三维(3D)显示,将其与彩色彩虹全息相结合并实现允许多人围观的半周视彩色彩虹全息3D显示具有实际应用价值。在HS计算原理的基础上,设计单元全息图侧视角及视场角等参数,通过频域复用获得包含红色、绿色和蓝色信息的单元全息图的频谱,对频谱进行傅里叶逆变换后取实部得到该单元全息图,所有单元全息图的组合形成完整的半周视彩色彩虹HS。通过并行加速计算的方法实现分辨率为200800 pixel×200800 pixel、尺寸为64 mm×64 mm的高分辨率半周视彩色彩虹HS仅需15.15 min。采用反射照明的方式进行光学再现,实现了允许多人同时观看的清晰的彩色全息3D显示,其有望应用于3D**地图、3D沙盘等领域。
全息 彩色全息三维显示 周视彩色彩虹全息三维显示 全息体视图 
光学学报
2022, 42(4): 0409001
作者单位
摘要
1 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院, 北京 100191
2 鹏城实验室, 广东 深圳 518055
3 珑璟光电微纳光学研究中心, 广东 深圳 518000
基于现有的相位空间光调制器,提出并实现了计算机制相位彩虹全息近眼显示。指出带限条件下物光在全息面上相位分布的计算及高频闪耀光栅纵向色散的控制是实现相位彩虹全息的关键要素。在计算相位彩虹全息图时,首先利用带限条件下的角谱衍射算法获取全息面上物光的复振幅分布,并利用双向误差扩散算法将复振幅分布编码为相位分布。然后,对参考光对应的高频闪耀光栅的相位进行编码,得到计算机制相位彩虹全息图。最后,设计了包含白色点光源、准直透镜、空间光调制器、4f滤波系统及目镜的全息彩色近眼显示系统,并通过光学再现获得了相位彩虹全息近眼显示效果,证明了所提方法的有效性。
全息 全息显示 近眼显示 相位彩虹全息 彩色全息显示 
光学学报
2021, 41(22): 2209001
刘子陌 1,2姚建云 1,2许富洋 1,2,*杨鑫 3,**[ ... ]李勇 1,2
作者单位
摘要
1 浙江师范大学物理与电子信息工程学院信息光学研究所, 浙江 金华 321004
2 浙江省光信息检测与显示技术研究重点实验室, 浙江 金华321004
3 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院, 北京 100191
4 珑璟光电-湖南大学微纳光学研究中心, 广东 深圳 518000
基于光场图像提出了一种计算机制集成彩色彩虹全息图的快速计算方法,并通过光学实验实现了全息图的彩色三维(3D)显示。首先,将全息图平面分割为多个连续的单元线全息图平面,再根据每个单元线全息图平面的顶点坐标和虚拟狭缝顶点坐标计算单元线全息图平面投影点的3D坐标。然后,以投影点作为虚拟针孔,将3D物体通过虚拟针孔进行投影,将该单元线全息图平面上的光场图像和虚拟针孔处会聚的球面波相位分别作为计算全息图时的物光振幅和相位,并引入参考光编码得到该单元线全息图。最后,用所有单元线全息图组合成彩色彩虹全息图。实验结果表明,用本方法实现一个尺寸为50 mm×50 mm,分辨率为157232 pixel×157232 pixel的全息图仅需43 min,在全息包装、3D广告等领域具有广泛的应用前景。
全息 计算机生成全息 彩色彩虹全息 光场图像渲染 
光学学报
2021, 41(10): 1009002
作者单位
摘要
浙江大学热能工程研究所能源清洁利用国家重点实验室,浙江 杭州 310027
针对标准/全场彩虹信号的反演处理,提出一种基于局部最小的通用性反演算法。该算法基于带修正系数的复角动量理论建立了带不等式约束的非线性最优化目标函数,并采用序列二次规划法对最优化目标函数进行迭代求解。反演前针对标准/全场彩虹信号进行不同的预处理,如去除高频结构、预估反演参数范围等。基于Lorentz-Mie理论对不同折射率和粒径分布(对数正态分布和正态分布)的液滴彩虹信号进行数值模拟,并对有/无粒径的预设分布进行反演,验证了该算法的有效性。结果表明:标准彩虹折射率反演最大绝对误差小于3×10-4,最大粒径相对误差为1.3%;各种工况下,全场彩虹反演折射率误差均小于1×10-4,平均粒径相对误差小于1.67%。最后对该算法进行了标准和全场彩虹实验数据的验证。
测量 彩虹折射技术 反演算法 非线性优化 折射率 粒径分布 
激光与光电子学进展
2021, 58(5): 0529001
作者单位
摘要
陕西科技大学 文理学院,陕西 西安 710021
基于彩虹Airy理论分析了一阶彩虹强度分布的折射率和直径的灵敏度,并利用经验模态分解法对彩虹信号进行分解与重构,提出了一种有效分离彩虹强度中Airy信号和高频Ripple分量的方法。根据液滴的一阶彩虹分布,设计了液滴折射率和直径同步测量的彩虹?经验模态反演算法,该算法有很强的抗噪声特征。实验中测量了水滴和不同浓度乙醇液滴的一阶彩虹分布,研究结果表明,彩虹?经验模态法对液滴的折射率和直径测量精度分别为10?4和1%。
光散射 粒度测量 经验模态分解 彩虹现象 反演算法 light scattering particle sizing empirical mode decomposition rainbow phenomena inversion algorithm 
应用光学
2020, 41(2): 375
作者单位
摘要
北京印刷学院印刷与包装工程学院, 北京 102600
为了方便、快捷地进行素面彩虹全息材料的光栅常数测量,选用颜色测量领域常用的分光光度计(环形光照明)和扫描设备,在0°~90°范围内,固定测量点,旋转彩虹全息材料,进行不同素面彩虹全息材料的光谱能量信息和图像信息采集。研究发现随着旋转角度的变化,在0°~45°和45°~90°两个范围内采集到素面彩虹全息材料的光谱能量和图像颜色信息呈周期对称变化。由光栅方程的计算得出,在素面彩虹全息材料其正方形栅格的边长和对角线方向具有两个不同的有效光栅常数。研究结果与高倍数显微设备测量结果具有较好的一致性。测量结果可为检验光柱和素面彩虹全息材料的微观结构提供一种理论计算依据。
颜色 素面彩虹全息材料 光栅常数 光栅方程 光谱能量 
光学学报
2019, 39(10): 1033003
作者单位
摘要
浙江大学能源清洁利用国家重点实验室, 浙江 杭州 310027
设计了一种基于全场彩虹测量技术的紧凑型彩虹折射仪。该折射仪采用笼式结构和全密封设计,光路的整体尺寸明显小于传统的彩虹光路,折射仪的尺寸为0.42 m×0.42 m×0.15 m。使用该彩虹折射仪对单组分液滴折射率、双组分液滴浓度进行了一系列实验测试。采用去离子水喷雾测试了折射仪的折射率测量精度,测量误差约为2×10 -4。测量了体积分数为0~100%的乙醇液滴的折射率,与文献数据进行了对比,并分析了误差来源。结果表明,所研发的紧凑式折射仪具有测量液滴折射率的功能,以及体积小、精度高的优点,适用于工业生产环境,在喷雾场测量中具有很好的应用前景。
测量 光学仪器设计 彩虹折射仪 喷雾液滴 折射率 
激光与光电子学进展
2019, 56(10): 101201

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