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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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公开(公告)号:CN107076614A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201580055967.2
申请日:2015-08-26
Applicant: 波拉里斯传感器技术股份有限公司
Inventor: 托德·M·艾科克 , 戴维·B·切诺特 , 乔纳森·B·汉克斯 , 约翰·S·哈尔查恩科
CPC classification number: G01C21/26 , B60W30/00 , G06K9/00805 , G06K9/209 , G06T5/006 , G06T5/009 , G06T2207/10048 , G06T2207/30252
Abstract: 一种使用长波红外成像偏振测定来改善道路或路径的绘制和感知以及感知或检测障碍物的方法,包括使用偏振计记录原始图像数据以获得道路或区域的偏振图像。然后针对不均匀性、光学失真和登记修正图像。计算IR数据结果和偏振数据结果,以及将产生的数据结果转换为多维数据集以供利用。将对比度增强算法应用于多维图像以形成增强的对象图像。然后可以将增强的对象图像显示给用户和/或信号器可以通告对象的存在。另外,交通工具可以基于道路中对象的存在而采用躲避动作。
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公开(公告)号:CN107024277A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710230860.8
申请日:2017-04-10
Applicant: 中国科学院国家天文台
Inventor: 侯俊峰
IPC: G01J4/04
CPC classification number: G01J4/04 , G01J4/00 , G01J2004/001
Abstract: 本发明公开了一种基于磷酸二氘钾调制的线偏振分析器及基于此线偏振分析器实施的偏振测量方法。线偏振分析器包括沿同一光轴依次排列的第一、第二KD*P调制器、1/4波片、检偏器、成像透镜和探测器;探测器将光强值送给计算机;信号发生器控制交流高压调制器,通过交流高压调制器对第一、第二KD*P调制器的频率相位实现调制;计算机控制同步控制器,同步控制器对信号发生器和探测器进行同步控制。本发明使用两个固定的KD*P调制器替代了传统的旋转加KD*P调制方式,入射光束射入便开始测量,测量速度快、灵敏度高,充分利用了KD*P晶体的高调制频率。
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公开(公告)号:CN103364348B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201310099961.8
申请日:2013-03-26
Applicant: 安东帕有限公司
CPC classification number: G01N21/21 , G01J4/04 , G01J2004/001 , G01N21/211 , G01N21/29 , G01N21/59 , G01N21/8803 , G01N21/8806 , G01N21/90 , G01N21/9027 , G01N21/94 , G01N2021/8848
Abstract: 本发明涉及一种用于分析液体样本(115、315)的光学设备(100、300),特别是偏振计,该光学设备包括:发光系统(101、301、355),该发光系统产生用于平面照射样本(115、315)的光(110、310);检测系统(135、335),该检测系统设置为位置分辨地检测由于为平面照射所提供的光通过样本透射所导致的光;远心光学器件(129、329),该光学器件包括在样本(115、315)和检测系统(135、335)之间的透镜(131、331),和在透镜(131、331)和检测系统(135、335)之间的透镜(131、331)的焦平面(134、334)内的孔径光阑(133、333)。
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公开(公告)号:CN104502282B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510030651.X
申请日:2015-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 考虑光子晶体表面氧化膜分布的偏振特性数值计算方法,本发明涉及偏振特性数值计算方法。本发明为了解决现有的技术未考虑不同位置处膜厚的不均匀性及工作量大、速度慢的问题。具体是按照以下步骤进行的:步骤一、在已知光子晶体结构参数的情况下,通过FDTD数值模拟方法,求得光子晶体上方的空间电磁场分布;步骤二、计算辐射偏振特性,用光学椭偏参数表示;步骤三、计算穆勒矩阵元素,建立数据库;步骤四、利用仪器对光子晶体表面的光学椭偏参数进行测量,并计算穆勒矩阵元素,然后与数据库对比,得到对应的光子晶体表面氧化膜厚度及氧化膜分布不同位置。本发明应用于测量光子晶体表面氧化膜领域。
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公开(公告)号:CN104535191B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410857811.3
申请日:2014-12-31
Applicant: 中北大学
IPC: G01J4/04
Abstract: 本发明一种基于磁旋光和AOTF的偏振光谱成像测量结构,属于偏振光谱成像测量结构技术领域;提供一种基于磁旋光和AOTF的偏振光谱成像测量结构,该结构完全通过电脑控制磁旋光线圈电压和AOTF的驱动频率实现偏振光谱成像,无运动部件,且只需一个面阵列光电探测器;包括前置望远准直光学模块、磁致旋光调制器、AOTF、挡光板、成像光学模块、面阵列光电探测器和控制电脑,所述前置望远准直光学模块、磁致旋光调制器、AOTF、挡光板、成像光学模块和面阵列光电探测器依次放置,所述面阵列光电探测器与控制电脑连接;本发明主要应用在偏振光谱成像测量方面。
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公开(公告)号:CN105588643A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610106962.4
申请日:2016-02-28
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: G01J4/04 , G01J2004/001 , G02B27/28
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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公开(公告)号:CN105300524A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510121772.5
申请日:2015-03-19
Applicant: 优志旺电机株式会社
Inventor: 吉田启二
Abstract: 一种偏振轴检测器、偏振测定装置、偏振测定方法和偏振光照射装置,在来自光源的光存在随时间的照度变动时,仍能高精度检测偏振光的偏振轴。偏振轴检测器具备:第一偏振光检测部(311),具有用于检测偏振轴的可旋转的检测用偏振器(311a)和检测通过了检测用偏振器(311a)的来自光源的偏振光的照度信息的第一照度传感器(311b);以及第二偏振光检测部(312),与第一偏振光检测部(311)并列设置,具有直接检测来自光源的偏振光的照度信息的第二照度传感器(312a)。偏振测定装置根据第一偏振光检测部(311)检测到的照度信息和第二偏振光检测部(312)检测到的照度信息来运算来自光源的偏振光的偏振特性。
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公开(公告)号:CN103439001B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310366128.5
申请日:2013-08-20
Applicant: 浙江大学
IPC: G01J4/04
Abstract: 本发明公开了一种非均匀矢量偏振光的测量与评价装置,包括依次布置在待测非均匀矢量偏振光束光路上的偏振片和光电感应器件,以及与所述偏振片和光电感应器件连接的计算机,所述的计算机用于控制偏振片在垂直于光轴的平面内进行旋转以及对光电感应器件所接收到的光强信息进行处理。本发明还公开了一种非均匀矢量偏振光的测量与评价方法。本发明装置结构简单,调试与操作方便,具有较高的测量精度,具有更为合理的量纲。
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公开(公告)号:CN103954363A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410168246.X
申请日:2014-04-24
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01J4/04
Abstract: 本发明公开了一种圆偏振光检测器,包括透明载体和嵌设在该透明载体内且同心布置的多个螺旋金属环,每个螺旋金属环由若干绕成环形的金属片组成;每个金属片具有边e、边f、边g和边h,边h和边f分别位于对应螺旋金属环的内外边界上,边e和边g分别位于两条以螺旋金属环圆心为起点的阿基米德螺旋线上。本发明还公开了上述圆偏振光检测器的制造方法。本发明利用螺旋金属环,实现了左、右旋光透过率的大消光比;利用一次光束或电子束曝光以及聚焦离子束刻蚀或反应刻蚀工艺便可实现亚波长尺度的金属螺旋环结构;本发明的圆偏振检测单元结构制备在同一基底上,便于超像素阵列的大规模集成。
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