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公开(公告)号:CN111256828A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010052450.0
申请日:2020-01-17
Applicant: 业成科技(成都)有限公司 , 业成光电(深圳)有限公司 , 英特盛科技股份有限公司
Abstract: 一种偏振光3D影像量测之机构及其制造方法,包含有:一影像感测器、一液晶盒及一偏振片;其中,通过将四种量测四分之一波板和偏振片组合同时制作于一影像感测器上方之设计,俾进行光的偏振态感测时,该影像感测器可由撷取一侦画面而同时撷取计算出斯托克斯参数(Stokes parameters)的四个参数S0~S3,分别为S0=I(0°,0°)+I(90°,0°))、S1=I(0°,0°)-I(90°,0°)、S2=2·I(45,0°)-S0、S3=2·I(45°,π/2)-S0等四组参数所需要的光强度(I),光强度(I),其值为四分之一波板旋转角度、偏振片旋转角度的函数,表示为:I(偏振片旋转角度,四分之一波板旋转角度)。如此,于量测过程中不需要以机械方式转动该偏振片并改变波板的相位延迟,即可达到量测时S0、S1、S2、S3四组参数所需要的光强度之组合之相同效益。
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公开(公告)号:CN111247405A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201880068721.2
申请日:2018-08-22
Applicant: 国立大学法人长冈技术科学大学 , 公立大学法人兵库县立大学 , 日产化学株式会社
Abstract: 本发明提供能利用快照进行偏振成像测量而无需机械工作部的偏振摄像装置、特别是不需要针对偏振元件的高精度对准的偏振摄像装置、更特别是在成本方面也较廉价的偏振摄像装置。本发明提供一种偏振摄像装置,其具有:周期性地调制了光学各向异性的各向异性衍射光栅元件、透镜元件、以及受光元件。
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公开(公告)号:CN111141390A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010104330.0
申请日:2020-02-20
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 基于海雾多层介质环境的双波段偏振特性测试系统,属于偏振传输特性领域。双波段偏振光产生分系统可产生532nm和1064nm的双波段偏振光,采用海雾环境传输模拟分系统,模拟海面垂直方向上的海洋环境。双波段偏振光通过模拟的海雾多层介质环境传输后,通过海雾环境传输模拟分系统上开设的散射光学窗口,再进入到双波段偏振特性探测分系统,计算机分系统获取并分析海雾环境传输模拟分系统、双波段偏振特性探测分系统的信息,完成双波段光在复杂多层海雾环境下的偏振传输特性测试研究。本发明能探究双波段光在多层海雾环境下的偏振传输特性并能分析双波段偏振光束的成像特性,为实现海洋环境下的偏振目标成像探测能力提升奠定理论和技术基础。
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公开(公告)号:CN111141389A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010104270.2
申请日:2020-02-20
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 水下环境偏振光传输特性的测量装置及方法,属于偏振传输探测技术领域,包括光源、光束整形透镜、滤光片、线偏振片、1/4波片、玻璃水槽、能量分光棱镜、偏振分光棱镜、光电探测器Ⅰ、光功率计以及光电探测器Ⅱ,所述光源、光束整形透镜、滤光片、线偏振片、1/4波片、玻璃水槽、能量分光棱镜、偏振分光棱镜以及光电探测器Ⅰ依次同光轴布置;所述光功率计设置在分光棱镜的反射方向上;所述光电探测器Ⅱ设置在偏振分光棱镜的反射方向上。本发明测试圆偏振光与线偏振光等固定特殊初始状态的偏振光,经过不同水下环境传输后的偏振、能量,分析并得到水下环境偏振光传输特性,有利于提升水下目标探测识别性能。
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公开(公告)号:CN110715734A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911139547.9
申请日:2019-11-20
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明公开一种太赫兹偏振信息及时域波形的单次测量装置及方法,包括:脉冲展宽单元对光源发出的探测超短脉冲进行展宽,生成啁啾探测脉冲,啁啾探测脉冲射入偏振调节单元;偏振调节单元调节啁啾脉冲的偏振方向,获得圆偏振啁啾探测脉冲。合束单元将所要探测的太赫兹脉冲及圆偏振啁啾探测脉冲合束,太赫兹调制单元调制圆偏振啁啾探测脉冲,使太赫兹脉冲波形加载到圆偏振啁啾探测脉冲,获得椭偏啁啾探测脉冲。相位延迟单元将椭偏啁啾探测脉冲相位延迟,接收单元获得入射的椭偏啁啾探测脉冲在某一线偏振方向的干涉光谱,通过对干涉光谱进行傅里叶变换和滤波处理,在单次测量中得到太赫兹脉冲的偏振及时域波形信息,结构简单,不受激光抖动的影响。
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公开(公告)号:CN110455406A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910673007.2
申请日:2019-07-24
Applicant: 深圳市深光谷科技有限公司
Inventor: 杜路平
Abstract: 本发明涉及光学测量技术领域,尤其涉及一种光场自旋角动量测量装置及方法。本发明的一种光场自旋角动量测量装置通过信号收集单元进行搜集得到光场的横向分量,自旋检测单元通过提取得到左旋偏振分量、右旋偏振分量,光电转换单元通过转换得到与左旋偏振分量对应的电压信号、与右旋偏振分量对应的电压信号,数据采集单元通过转换得到与左旋偏振分量对应的数字信号、与右旋偏振分量对应的数字信号,自旋角动量计算模块根据左旋偏振分量对应的数字信号、右旋偏振分量对应的数字信号进行计算,得到光场自旋角动量。本发明提取方法简单,避免了复杂的测量和计算过程,提高了光场自旋角动量的计算效率。
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公开(公告)号:CN109405974A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811264274.6
申请日:2018-10-29
Applicant: 中山科立特光电科技有限公司
Inventor: 不公告发明人
IPC: G01J4/04
Abstract: 本发明涉及一种基于霍尔效应的线偏振光检测模块,包括基底层,设置于基底层上方的金属层,所述金属层包括金属凹槽和金属片层,所述金属片层的上方形成条形金属凹槽;所述金属层的左右设置有电极,金属层的前后两侧垂直于电流方向设置有磁场。该基于霍尔效应的线偏振光检测模块,通过不同偏振特性的入射光对金属层产生的响应不同,来改变金属层中带电粒子的迁移率,从而改变霍尔电势,不同的霍尔电势对应着不同的偏振特性,以此来表征线偏振光的偏振特性。并且设置于金属层至少部分上方的石墨烯层能增大带电粒子的迁移率,进而提高结构的灵敏度。
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公开(公告)号:CN109029730A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810912405.0
申请日:2018-08-11
Applicant: 中山科立特光电科技有限公司
Inventor: 不公告发明人
IPC: G01J4/04
CPC classification number: G01J4/04
Abstract: 本发明涉及一种用于线偏振光的偏振方向探测的光学热探测器,包括热敏感线,所述热敏感线的左右两侧设置有正/负电极,所述热敏感线的上表面设置有多条的凹槽,所述热敏感线的上表面、凹槽的表面均覆盖有金属膜;该用于线偏振光的偏振方向探测的光学热探测器,通过在热敏感线表面设置光栅,当线偏振光入射的时候,会在与光栅设置方向吻合的情况下,吸收率最高,所吸收的光能够最大限度的转换为热能,进而对热敏感线的电阻率造成最大的影响,通过在热敏感线两端加载外接电源,通过检测通过热敏感线的电流变化,来判断线偏振光的方向。
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公开(公告)号:CN107843343A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711177778.X
申请日:2017-11-23
Applicant: 长光卫星技术有限公司
CPC classification number: G01J3/447 , G01J3/2803 , G01J3/2823 , G01J4/00 , G01J4/04 , G01J2003/2813 , G01J2003/2816 , G01J2003/2826 , G01J2004/001 , G02B13/06
Abstract: 本发明涉及一种基于单片面阵CMOS探测器的偏振多光谱航摄仪,由左至右依次包括:大视场光学成像系统、带通滤光片、偏振分光膜、面阵CMOS探测器以及电子学处理电路;其中:大视场光学系统,其由依次排列的15个球面透镜组成;面阵CMOS探测器,其用作焦平面阵列,通过CMOS探测器的开窗功能实现面阵器件代替线阵器件,进而提高焦平面组件的安装集成精度。本发明的基于单片面阵CMOS探测器的偏振多光谱航摄仪的系统视场可达到83.7°,同时有效地消除了畸变、色差,同时光路达到准像方远心,具有较高的成像质量。
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公开(公告)号:CN105588643B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201610106962.4
申请日:2016-02-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种热红外波段的分孔径偏振成像光学系统,它包括共孔径前置望远镜组,分孔径成像镜组,共孔径中继成像镜组和红外探测器;分孔径成像镜组包括四个偏振通道,依次放置偏振器件和一组子镜头组,它们的偏振方向各不相同,从而可以探测目标的偏振信息;分孔径成像镜组所成的像经过场镜调整后,被共孔径中继成像镜组二次成像在红外探测器焦平面上。由于分孔径具有相同的光学特性,实现了对不同偏振态信息的同时探测,并同时成像在同一个红外探测器的不同区域上。本发明提供的光学系统成像质量好,偏振测量精度高,不受外界扰动影响,可应用于快速移动平台或探测快速变化的目标,结构紧凑,无运动部件,具有100%的冷光阑效率。
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