基于光学时间拉伸的斯托克斯矢量测量系统及方法

    公开(公告)号:CN113237551A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110480582.8

    申请日:2021-04-30

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学时间拉伸的斯托克斯矢量测量系统及方法,系统包括沿光路依次连接激光器、时间拉伸模块、第一准直透镜、起偏器、光强调制模块、第二准直透镜以及数据处理模块;所述激光器用于产生宽带脉冲激光;所述时间拉伸模块用于将宽带脉冲激光在时间上拉伸为频率啁啾光,不同波长的光被映射到不同的时刻;所述起偏器为偏振片,用于生成特定的偏振态;所述光强调制模块用于将斯托克斯矢量的各个分量编码调制到光谱上;所述数据处理模块用于对将经过调制的光谱信号转换为电流信息,然后对转换后的电信号进行ADC转换。本发明系统一次测量就能获得全部斯托克斯矢量,且结构简单,稳定性好。

    椭偏仪中延迟器偏差角度及延迟相位量的定标方法

    公开(公告)号:CN112880832A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110082568.2

    申请日:2021-01-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于仪器定标技术领域,具体为一种椭偏仪中延迟器偏差角度及延迟相位量的定标方法。本发明先将入射到样品的探测光束的s偏振方向与p偏振方向作为系统的X/Y坐标轴,取下延迟器,利用布儒斯特角法将检偏器调整到坐标系的0°方向,再利用马吕斯定律定标起偏器定标、并调整到系统坐标系的45°方向;加入延迟器,取下样品,调节起偏器方位角,使用该系统进行测量。使用RCE型椭偏系统测量这组等效样品时,坐标偏差角出现在光强分量的比值关系中,可以求出坐标偏差角;最后将修正好延迟器坐标偏差的系统,从计算等效椭偏参数的结果中得到相位延迟器的实际延迟量β。本发明操作简单且精度高,能很好地改善椭偏仪的误差修正。

    用于确定气体存在的装置和方法

    公开(公告)号:CN112368566A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201980044581.X

    申请日:2019-05-03

    Applicant: 莱顿大学

    Abstract: 提供了一种用于确定气体(103)的存在的装置(100),该装置(100)包括:一个或多个延迟器(109),用于根据在相位上彼此偏移的多个偏振光谱调制轮廓来对接收到的辐射的偏振进行光谱调制,其中从一个或多个延迟器(109)输出的辐射包括在共同辐射束中具有根据所述多个偏振光谱调制轮廓进行光谱调制的偏振的辐射;一个或多个偏振器(147、148);以及辐射检测器(142、144),用于检测由一个或多个偏振器(147、148)针对相应的偏振态进行滤波的从一个或多个延迟器(109)输出的辐射,其中检测器(142、144)在不同的检测器上选择性地且分开地同时检测符合所述偏振光谱调制轮廓中的至少第一和第二偏振光谱调制轮廓中的每个的偏振辐射,从而提供至少相应的第一和第二偏振相关的辐射强度测量结果,从中能确定气体(103)的存在。

    信息生成装置、信息生成方法和程序

    公开(公告)号:CN112204364A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201980036205.6

    申请日:2019-03-13

    Applicant: 索尼公司

    Abstract: 信息生成装置30从偏振成像单元20获取针对至少3个(m≥3)偏振方向的观测值。噪声量计算单元35‑1基于第一偏振方向的观测值来计算噪声量。类似地,噪声量计算单元35‑2至35‑m基于第二偏振方向至第m偏振方向的观测值来计算噪声量。偏振模型估计单元36使用针对每个偏振方向的观测值和由噪声计算单元35‑1至35‑m计算的噪声量来对偏振模型进行估计。因此,可以计算出相对于噪声具有鲁棒性的偏振模型。

    一种多频率分量的幅值提取方法及其系统

    公开(公告)号:CN112067130A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010934297.4

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种多频率分量的幅值提取方法及其系统,该方法能同时提取分析待测信号中的多个频率分量的幅值,同时提取两个不同频率f0和f1分量的幅值时:对采样后的待测信号进行快速傅里叶变换以获取信号频谱,通过频谱分离同步提取两个频率的局部频谱。对局部频谱进行快速傅立叶逆变换,得到频率f0对应的余弦序列Xcos(n)0和正弦序列Xsin(n)0以及频率f1对应的余弦序列Xcos(n)1和正弦序列Xsin(n)1。对余弦序列Xcos(n)0的平方和正弦序列Xsin(n)0的平方进行求和处理后再求开方,得到频率f0对应分量的幅值 同理得到,频率f1对应分量的幅值 本发明能够准确实时的提取待测信号中不同频率分量幅值,从而可以计算得到幅值的相关量信息。

    相位差控制装置
    236.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111742202A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201980014264.3

    申请日:2019-01-30

    Inventor: 三好有一

    Abstract: 本发明涉及一种能够在CD光谱仪中利用的相位差控制装置的响应性改善技术。相位差控制装置具备:分割偏振器(14),其将来自光源(12)的光分割成直线偏振的测定光和直线偏振的参照光;PEM(16),其以与分光测定相对应的方式对测定光和参照光赋予相位差;PEM驱动器(18),其向PEM(16)供给调制电压;PEM控制电路(24),其输入参照光作为反馈信号,并且向PEM驱动器(18)输出调制控制量信号,相位差控制装置还具备CPU电路(26),该CPU电路监视分割偏振器(14)的光的波长,并输入波长变化作为波长信号,CPU电路(26)将波长信号变换成前馈信号,前馈信号被输出到PEM控制电路(24),PEM控制电路(24)进行基于反馈信号和前馈信号的运算处理,来向PEM驱动器(18)输出调制控制量信号。

    一种矢量超快光信号偏振态实时测量方法与系统

    公开(公告)号:CN111693146A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010480086.8

    申请日:2020-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种矢量超快光信号偏振态实时测量方法与系统。所述方法为:待测矢量超快光信号通过色散元件进行时间拉伸时频变换,然后经过光放大器补偿色散元件引入的光功率衰减,得到放大光信号,将其经偏振分束元件分为两路偏振方向彼此正交的光信号,其中一路光信号通过偏振控制元件将光偏振方向旋转90度,另一路光信号通过光延迟线保证两路光信号的光程足够接近,然后利用光耦合器将两路光信号合束并经过偏振相关元件得到单一偏振方向的光信号;通过高速信号采集部件实时记录处理后光信号的实时强度信息,并通过傅里叶算法得到待测矢量超快光信号的偏振态斯托克斯参数。本发明能够实现高刷新率的矢量光信号偏振态分析,实时测量偏振态的斯托克斯参数。

    图像处理装置、图像处理方法和程序

    公开(公告)号:CN111480057A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201880080508.3

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 索尼公司

    Abstract: 偏振图像获取部11a获取目标对象的具有一个或更多个偏振方向的偏振图像。偏振参数获取部12-1基于灵敏度校正之后的非偏振图像来计算偏振模型的亮度平均值α。此外,偏振参数获取部12-1基于所计算的亮度平均值α、预先存储的目标对象的法线的天顶角θ、折射率r以及指示漫反射和镜面反射中的哪一个是主体的反射属性信息来计算偏振模型的振幅β。偏振模型检测部13-1通过基于目标对象在一个或更多个偏振方向上的偏振图像、亮度平均值α和偏振模型的振幅β来计算偏振模型的相位φ,能够使用在一个或更多个偏振方向上偏振的图像来检测目标对象的偏振属性。

    一种高速实时响应的偏振态测量分析仪

    公开(公告)号:CN111272285A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201911176658.7

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种高速实时响应的偏振态测量分析仪,包括:光学部分和电学部分;指示激光器发出激光,经激光扩束准直镜,双色反射镜反射后,经光学镜头聚焦到目标测试点,目标测试点发出光信号经光学镜头、双色反射镜,经消偏振分光棱镜分成两部分,再分别经过消偏振分光棱镜分成两部分,第一部分直接探测;第二部分经偏振器,被探测器探测;第三部分经偏振器,被探测器探测;第四部分先经1/4波片,再经透偏振器,被探测器探测;这四路光信号经光电探测器,再分别经前置放大电路进、峰值保持电路后,经AD采集器,由上位机采集,通信给下位机。本发明实现ns级时间响应的偏振态测试,适用于偏振激光雷达等窄脉冲激光信号偏振特性的测试与分析。

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