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公开(公告)号:CN103776537B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410040695.6
申请日:2014-01-28
Applicant: 华南师范大学
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明公开了一种偏振光斯托克斯参量的测量装置及其优化方法,测量装置包括分束器和在分束器的两个分光路上分别各自引入的波片、分光器件、两个光电探测器。入射偏振光经分束器后,产生两束偏振态不同的偏振光,这两束偏振光再分别垂直入射到两块波片上,通过波片的位相调制作用,产生两束具有新偏振态的光束;另外两个分光器件将这两束偏振光变成四束偏振光,并垂直入射到四个光电探测器上,产生相应的电流信号,调节两块波片的方位角至最佳方位角,能使仪器矩阵最优化。通过定标求解出仪器矩阵后,将待测光所引起的电流信号进行计算求解,可实现入射光斯托克斯参量的实时测量。本发明的结构和优化方法简单,易于实现,测量精度高,适应性更强。
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公开(公告)号:CN104535187B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410830626.5
申请日:2014-12-26
Applicant: 中国人民解放军理工大学
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明涉及一种紧凑型多波段全偏振成像的自动化装置,其特征包括镜头固定架、滤波转轮、1/4波片单元、线偏振片单元、准直镜头和电机系统。电机系统控制滤波转轮选通当前波段,旋转1/4波片单元和线偏振片单元,控制电路触发CCD快门成像,获得当前波段的偏振图像,通过自动旋转滤波转轮实现多波段全偏振成像。该装置将滤波转轮、1/4波片单元、线偏振片单元以及步进电机等组件固定在镜头固定架上,具有光学结构精简、体积紧凑、功耗低、成本低廉等优点,为便携式光谱偏振成像仪实现提供了可能。该装置可进行滤波片、相位延迟片和偏振片等偏振元件的多角度组合,对研究光学系统中偏振态变化、多波段全偏振参数测量等问题具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN105258801A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510767249.X
申请日:2015-11-11
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明公开了一种通过球形碱金属气室后偏振光偏振特性检测系统,包括光路系统、图像数据采集系统和图像数据处理系统,光路系统包括激光器、半波片、偏振分光棱镜、平面反射镜组、光束扩束与整形透镜组、光阑、起偏器、待测气室、检偏器;图像数据采集系统包括CCD相机和控制与连接组件;由激光器发出检测激光,经过半波片与偏振分光棱镜进行初步的偏振态调制,再通过平面反射镜系统与光束扩束整形透镜后,经过偏振分光棱镜起偏,在通过碱金属气室后,用偏振片进行检偏,检偏后的光斑信息通过CCD相机进行采集并输入图像数据处理系统进行显示和分析。本发明通过偏振光检测的方法,利用球形玻璃气室形状上的特殊性,实现了对曲面玻璃材料对偏振光质量影响的检测。
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公开(公告)号:CN105182362A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510640749.7
申请日:2015-11-13
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及一种自然水面偏振遥感成像仿真方法。其步骤如下:计算入射天空光的强度与偏振分布模式;基于Phillips波浪谱模型建立自然水面场景并得到波浪面元法向量;根据反射过程的矢量关系确定入射天空光的几何位置;计算天空光入射到微面元上的局部入射角;根据反射Mueller矩阵与入射光的偏振态计算反射光的Stokes参量,逐像素计算实现水面偏振遥感图像的仿真。本发明能够模拟不同时间、观测几何条件和不同风速下的自然水面偏振度和偏振角图像。本发明是基于物理模型和辐射传输模型推演的技术方法,具有模拟精度高、仿真速度快等优点,能够直观地了解海洋背景的偏振特性,可以为海洋目标偏振探测提供参考依据和偏振遥感器的设计提供验证数据。
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公开(公告)号:CN102575960B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201080042130.1
申请日:2010-09-21
Applicant: 沃罗泰克有限公司
Inventor: S·沃罗维特切克
IPC: G01J4/00
CPC classification number: G01J4/04 , G01C17/34 , G01C21/02 , G01J2004/005
Abstract: 一种装置,该装置包括:偏振光滤光器单元阵列,各个单元包括具有第一偏振方向的第一偏振滤光器和具有第二偏振方向的第二偏振滤光器,所述第二偏振方向不同于所述第一偏振方向;光学系统,其将光引导到偏振光滤光器阵列上;以及第一光传感器和第二光传感器,其分别从通过所述第一偏振滤光器和所述第二偏振滤光器接收到的光产生数据。另外,一种方法,该方法将光引导到偏振光滤光器单元阵列上,各个单元包括具有第一偏振方向的第一偏振滤光器和具有不同于所述第一偏振方向的第二偏振方向的第二偏振滤光器;由第一光传感器和第二光传感器分别从通过所述第一偏振滤光器和所述第二偏振滤光器接收到的光产生数据;以及基于所述数据得到偏振图案。
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公开(公告)号:CN104931140A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510313362.0
申请日:2015-06-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明公开一种四次测量型全Stokes参数偏振仪的参数优化方法,通过耦合四次测量型全Stokes参数偏振仪的4×4测量矩阵和理想模型的4×4矩阵的优化方法,得出延迟器的一系列优化延迟量和快轴方向,实现四个强度测量,然后通过代数算法反演得到入射光的四个Stokes参数。本发明可实现四个Stokes参数的噪声方差最小化,后三个Stokes参数的噪声方差等量化。以往的优化方法仅针对高斯噪声进行优化,因此四个Stokes参数仅对高斯噪声具有免疫力。本发明可有效提高偏振探测精确,增强偏振信息的高信噪比,拓展偏振探测应用领域;在天文观测、空间探测、地球遥感、机器视觉及生物医学诊断等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN102878940B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201210374589.2
申请日:2012-09-29
Applicant: 中国科学院微电子研究所 , 北京智朗芯光科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种对椭偏测量系统中包含相位补偿器的椭圆偏振仪的偏振角度、相位补偿器的相位延迟角度、光入射角度的校准方法,属于光学测量仪器技术领域。该方法根据实验傅里叶系数,光学常数,以及,推导得到的理论傅里叶系数与椭圆偏振仪的工作参数之间的关系式,通过最小二乘法进行拟合,得到包含相位补偿器的椭圆偏振仪的工作参数的校正值。该方法能够对包含相位补偿器的椭圆偏振仪中包括起偏器、检偏器的偏振方向、相位补偿器的延迟角度,以及光入射角度在内的系统参数进行校准,校准过程简单、准确,校准完成后,无需调整系统部件即可直接进行测量,从而简化测量过程、提高测量精度。
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公开(公告)号:CN104833977A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510234678.0
申请日:2015-05-11
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于微波片阵列的瞬时遥感偏振成像装置及其实现方法,利用微波片阵列对望远镜获取的遥感图像进行偏振调制,再通过单向偏振片转换成二维光强分布。对二维光强进行数据反演可以获得遥感图像的偏振态信息。所用的微波片阵列采用超快激光微加工来制作,在图像各个微小区域引入四种不同的相位调制,结合偏振片转换成光强后可计算出该区域的Stocks矢量,从而获得整个图像的完全偏振态信息。本发明能够进行动态目标遥感测量,实现高时间、空间分辨率的完全偏振态测量。
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公开(公告)号:CN102460094B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201080030183.1
申请日:2010-04-30
Applicant: II-VI有限公司
IPC: G01J4/00
CPC classification number: G02F1/31 , G02B6/3524 , G02F1/1396 , G02F2203/06 , G02F2203/58
Abstract: 一种光学设备,具有以减小的极化相关损失(PDL)执行光束的切换和衰减的结构。所述光学设备包括双折射移位器和两个液晶结构。第一液晶结构用来调节光束的s-极化成分,而第二液晶结构用来调节光束的p-极化成分。每个液晶结构均具有单独的控制电极,使得光束的s-极化成分和光束的p-极化成分能够被不同地调节,并且被调节成减小PDL。所述光学设备可以构造成用于处理多个输入光束,例如从波分多路(WDM)光信号解复用的多个波长通道。
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公开(公告)号:CN104634742A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510059384.9
申请日:2015-02-04
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于反射望远系统的多光谱偏振扫描辐射计的光路,包括有前置扫描镜组、望远系统和主测量光路,前置扫描镜组是由安装在遥感平台上的两片正交的平面反射镜一和平面反射镜二组成的,平面反射镜一和平面反射镜二的膜层均为银反射膜,望远系统包括有主镜、次镜和视场光阑,所述的主镜和次镜均为凹抛物面反射镜且镀有银反射膜,主测量光路包括有偏振器件、多个分色片、多个反射片、多个聚焦透镜、多个窄带滤光片和多个探测器。本发明由于采用了反射式望远系统,减少了影响偏振测量精度的差异因素,系统残余偏振小,且具有宽的光谱范围,灵活的谱段数量及位置,高的系统透过率,低的加工安装精度及系统成本。
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