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公开(公告)号:CN107101732A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710261877.X
申请日:2017-04-20
Applicant: 华南师范大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开一种软件光子相关器及测量方法,包括有:光电倍增管,用于将接收到的散射光信号转换为光子脉冲信号;光子采集器,包括光子计数模块和FIFO存储器,所述光子计数模块采用双计数模式对光电倍增管的光子脉冲信号进行交替计数,FIFO存储器接收光子计数模块的计数数据;PC端相关性运算模块,接收光子采集器的FIFO存储器的部分计数数据,并进行相关性运算。通过两个计数器交替计数实现光子脉冲的无间断计数,并利用FIFO存储器的先入先出机制,每过一个采样时FIFO存储器中填充一个数据,并且在FIFO中数据达到一定数据量时,数据被PC端运算模块取走一部分数据,并进行相关性计算,实现大量光子数的不间断计数,并利用PC端高运算能力提高实时运算速率。
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公开(公告)号:CN107101535A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710457000.8
申请日:2017-06-16
Applicant: 成都安的光电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种发射激光与目标探测光等焦性控制系统,包括光束等焦性检测单元、控制单元、目标光离焦校正单元和发射激光离焦校正单元;光束等焦性检测单元,用于检测目标探测光的离焦量和发射激光的离焦量;控制单元,用于根据目标探测光的离焦量控制目标光离焦校正单元,根据发射激光的离焦量控制发射激光离焦校正单元,使得校正后的目标探测光与校正后的发射激光的离焦量之差在设定范围内。通过光束等焦性检测单元可以检测出发射激光与目标探测光之间的离焦量之差,在不符合要求时通过目标光离焦校正单元和/或发射激光校正单元进行校正,从而保障发射激光与目标探测光的等焦性,保障发射激光精确聚焦在目标上。
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公开(公告)号:CN107063480A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710217764.X
申请日:2017-04-05
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00 , G01J2011/005
Abstract: 一种基于四波混频扫描式超短激光脉冲时域对比度测量仪,包括分束片、短通滤波片、第一平面反射镜、第二平面反射镜、第三平面反射镜、第四平面反射镜、电动平移台、第五平面反射镜、第一柱面镜反射、第二柱面镜反射镜、三阶非线性晶体、衰减片、滤波片、探测器和计算机;通过分束片将激光分解为两束频率不同的激光脉冲,这两束频率不同的激光脉冲以一定角度入射聚焦到三阶非线性材料上,产生两束与入射激光频率不同且传播方向不同的四波混频(拉曼)信号光束,产生的信号光强度直接反映了入射激光的时域对比度。本发明直接获得与入射光束频率不重合的四波混频信号光,装置更加简单,稳定性更高,所使用的元件和非线性介质材料经济便宜。
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公开(公告)号:CN106959167A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710334301.1
申请日:2017-05-12
Applicant: 暨南大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开一种斯托克斯光和反斯托克斯光的测量装置、布里渊光时域反射仪及布里渊频移测量系统,所述测量装置包括双偏振相干接收机,接收带有Stokes光和anti‑Stokes光的布里渊散射光信号,以及接收本振光信号;并根据布里渊散射光信号和本振光信号获得X偏振态的两路正交电信号和Y偏振态的两路正交电信号;第一射频90°混合耦合器接收X偏振态的两路正交电信号,根据X偏振态的两路正交电信号得到Stokes光的X偏振态光信号分量和anti‑Stokes光的X偏振态光信号分量;第二射频90°混合耦合器接收Y偏振态的两路正交电信号,并根据Y偏振态的两路正交电信号得到Stokes光的Y偏振态光信号分量和anti‑Stokes光的Y偏振态光信号分量,可准确测量Stokes光和anti‑Stokes光。
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公开(公告)号:CN106940223A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710240197.X
申请日:2017-04-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 一种光子轨道角动量本征态纠缠的探测装置及方法,涉及量子通信技术,为了满足光子轨道角动量本征态纠缠的探测需求。待测光子对中的一个光子入射至第一遮挡板,另一个光子入射至第二遮挡板,由第一遮挡板出射的光子经第一凸透镜聚焦到第一桶探测器,由第二遮挡板出射的光子经第二凸透镜聚焦到第二桶探测器,符合计数器用于对第一桶探测器及第二桶探测器在同一个光脉冲周期内同时探测到光子的次数进行计数。绘制符合计数次数随第二遮挡板旋转角度γ2变化曲线,计算该曲线可见度绘制符合计数次数随第一遮挡板旋转角度γ1变化曲线,计算该曲线可见度计算纠缠判据W,判定待测光子对是否为轨道角动量本征态纠缠态。适用于探测光子对。
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公开(公告)号:CN104942429B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510136956.9
申请日:2015-03-26
Applicant: 发那科株式会社
Inventor: 和泉贵士
CPC classification number: G01J1/4257 , G01J11/00 , H01S3/08045 , H01S3/097 , H01S3/101 , H01S3/13 , H01S3/139
Abstract: 提供能够以更低的成本来判断是否适当地输出了激光的光束分析仪、激光振荡器以及激光加工装置。光束分析仪光束分析仪具备部分反射镜(24)、受光部(30、28、26)以及分别安装于该受光部(26、28、30)的激光强度传感器(50、52、54)。受光部(30、28、26)具有:第一受光部(30),其接收激光(22’)的激光照射区域(22a’)中的包括激光(22’)的光轴(O1)的第一区域(22b)的光;以及第二受光部(28),其与第一受光部(30)热绝缘,接收激光照射区域(22a’)的与第一区域(22b)不同的第二区域(22c)的光。
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公开(公告)号:CN106918395A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710190809.9
申请日:2017-03-28
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种诊断超短脉冲聚焦场时空分布特性的方法,属于超短激光技术领域,超短脉冲激光经半透半反镜分光后的透射光作为信号光,经半透半反镜反射后的光作为参考光,信号光和参考光分别通过各自光路成像得到干涉图案,根据干涉图案获得采样点处的信号脉冲相对于参考光的时间延迟,利用微位移平台的二维扫描获得对于水平和垂直方向上的采样,从而获得信号光聚焦场在水平和垂直两个方向上的时空分布;该方法是目前唯一可以进行聚焦场时空分布特性诊断的技术,从而对于相应物理实验的预先设计以及物理实验的图像的理解提供帮助。
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公开(公告)号:CN106768401A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710185980.0
申请日:2017-03-24
Applicant: 中国工程物理研究院应用电子学研究所
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明提供一种微能量脉冲激光光子数测量装置及方法。脉冲激光器发射的脉冲激光经平面采样分光镜分光;反射光衰减后进入光电倍增管,经光电倍增管转换为电压信号后输出至计算机的采集卡;透射光输送到能量计,能量计探测到透射光能量信号并输送到计算机;计算机中的测量软件根据采集卡的输入信号和能量计探测到的能量信号,进行数据处理,得到光电倍增管的光电转换率。根据光电倍增管工作系数与采集卡获得的光电倍增管输出的电压信号进行数据处理,得到到达光电倍增管的待测脉冲光子数。本发明克服了传统光子计数技术中的甄别器死时间限制和倍增管输出脉冲堆积效应的不足,可实现对纳秒级微能量脉冲激光信号的光子数测量。
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公开(公告)号:CN106546339A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611131951.8
申请日:2016-12-09
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物 , 理研究所
CPC classification number: G01J5/007 , G01J11/00 , G01J2005/0077
Abstract: 本发明公开了一种大视场极光成像仪,包括固定支架以及两个子镜头,其中,两个子镜头设置于固定支架上,两个子镜头均为离轴反射型光学广角镜头,包括沿光线传递方向依次设置的四个反光镜以及曲面光子计数探测器,四个反射镜上均设置有带通滤光镀膜,且两个子镜头共同形成一不小于120°的拼接视场;通过采用离轴四反射镜+曲面光子计数探测器的光学设计结构,使单个子镜头的视场最大化,其视场最大能够达到72°,通过将两个子镜头的视场拼接,使其形成一个不小于120°的拼接视场,从而使大视场极光成像仪在安装到中低轨道卫星上时也能够实现目标全覆盖,同时也保持了较高的分辨率。本发明还公开了一种大视场宽幅成像探测方法。
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公开(公告)号:CN106353880A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610962279.0
申请日:2016-11-04
Applicant: 湖北三江航天万峰科技发展有限公司
Abstract: 本发明提供了一种激光半主动探测变焦式光学接收系统,沿光入射的方向依次包括光学头罩、第一透镜、第二透镜、窄带滤波片、第三透镜和第四透镜,第三透镜与第四透镜的间距为1mm至17mm可调。本发明只需移动第三片透镜与第四片透镜的距离1mm至17mm便可实现20mm至50mm范围内的连续变焦,相当于由无数个定焦系统组成,实现了系统最大视场角的连续改变,可在大视场范围捕获目标,在小视场范围对目标进行精确跟踪。
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