光纤传像束速度干涉仪及冲击波速度计算方法

    公开(公告)号:CN107179132B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201710322726.0

    申请日:2017-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种光纤传像束速度干涉仪,包括成像模块、光纤传像束、干涉模块一和干涉模块二;还公开了一种基于光纤传像束速度干涉仪的冲击波速度计算方法,首先,由光源向光纤传像束速度干涉仪发射一短脉冲探针激光,利用条纹相机记录从干涉模块出射的两个激光脉冲信号到达时间差以及干涉条纹图像,然后,由光源向光纤传像束速度干涉仪发射一短脉冲探针激光,利用条纹相机记录两个与干涉模块对应的单模光纤束支路出射的激光脉冲信号到达时间差,最后,计算得到冲击波速度。通过以上设备和方法能够获取较大连续范围的冲击波速度,光路调节简单,不受实验场地和空间的限制,实验成本低、效率高。

    一种基于光谱映射的超分辨光谱分析方法

    公开(公告)号:CN115950839A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310160930.2

    申请日:2023-02-24

    Abstract: 本发明公开一种基于光谱映射的超分辨光谱分析方法,所述分析方法包括飞秒脉冲激光器发射飞秒脉冲;通过时域拉伸将飞秒脉冲经过时域、频域进行映射,频率分量在时域上展开;之后脉冲进入马赫曾德尔干涉仪,根据非平衡色散方法将光谱信息从光频映射至射频域;通过微波光子学信号处理方法将电频信号以边带的形式加载到载波上,形成电谱到光谱的映射;再利用超分辨率的衍射光栅,完成光谱的超分辨率分析。本发明通过利用非平衡色散方法和微波光子学信号方法完成信号由光频至电频,电频到光频的映射,载波附近边带范围大小的窄带超分辨率衍射光栅,实现将宽光谱任意位置映射并进行超分辨,解决了宽带不能高分辨,窄带应用场景有限的问题。

    使用元表面的傅里叶变换干涉仪

    公开(公告)号:CN109813430B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN201811186556.9

    申请日:2018-10-11

    Inventor: 朴研相

    Abstract: 公开了一种傅里叶变换干涉仪,包括相变板,该相变板包括:反射层,被配置为对入射的第一光进行反射;以及元表面,被配置为局部地且不同地改变被反射的第一光的相位。该傅里叶变换干涉仪还包括:光电检测器,被配置为检测第二光,以及半透半反镜和反射镜,被配置为:使入射的第三光的第一部分透射到相变板;使第三光的剩余部分透射到光电检测器;以及使得相位被局部地且不同地改变的第一光透射到光电检测器。光电检测器还被配置为检测第三光的剩余部分与相位被局部地且不同地改变的第一光之间的干涉图案。

    异构子孔径的条纹追踪方法

    公开(公告)号:CN114264371B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202111675021.X

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明提供一种异构子孔径的条纹追踪方法,包括如下步骤:S1、口径不同的移动接收望远镜与固定接收望远镜接收的光束分别经微透镜阵列耦合入光纤阵列中;S2、两路光束经光纤阵列的空间滤波后通过色散元件分散为单色光,各路单色光通过会聚透镜入射至异构子孔径拼接干涉仪发生干涉形成干涉光谱;其中,两路光束分散而成的单色光之间发生干涉;S3、对干涉光谱进行频谱分析,获得两路光束的光程差;S4、基于光学延迟线或促动器对光程差进行实时跟踪补偿,以实现异构子孔径的条纹追踪。本发明本发明利用不同口径的望远镜甚至集成不同类型干涉装置的异构子孔径架构具有充分利用现有设备、可兼顾详查与普查的优点,实现更高效率的空间光学干涉成像。

    一种基于光纤端面Fizeau干涉的全光纤微型光谱仪

    公开(公告)号:CN113340421B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110759326.2

    申请日:2021-07-05

    Inventor: 韩春阳 丁晖

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤端面Fizeau干涉的全光纤微型光谱仪,光谱仪光路结构为全光纤光路结构,光纤端面Fizeau干涉仪产生的干涉信号,通过单模光纤、环形器和耦合器分成两路,其中一路经环形器、光纤布拉格光栅后传输至光电探测器,另一路直接传送至另一个光电探测器;通过对两个光电探测器输出的电信号进行处理分析,获得干涉光强随光程差变化关系,再对干涉光强随光程差变化关系进行功率谱分析,便准确获取被测光束的光谱;通过两个光电探测器接收到光强信号之间的相互关系,获得被测光干涉光强随光程差的变化规律,光谱分析性能不受干涉光程差随时间非均匀变化、光功率波动、环境噪声因素的影响。光谱仪体积超小、成本低、易产业化。

    应用在移动设备的光学模块及移动设备

    公开(公告)号:CN115561179A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202110751402.5

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明一方面提供一种应用在移动设备的光学模块,包括微型光谱仪,所述微型光谱仪包括:光学晶体,被一套筒围绕,所述套筒用于固定所述光学晶体的位置,所述光学晶体用于接收探测光并将所述探测光转化为干涉光;镜头,用于接收所述干涉光并将所述干涉光聚焦;感光组件,用于将所述干涉光成像为干涉图形;及控制器,电连接所述感光组件,所述控制器用于将所述干涉图形转换成光波长信号与光强度信号。另一方面提供一种移动设备,包括壳体以及装设于所述壳体中的所述光学模块。所述光学模块装于移动设备中,使移动设备具备基本的材料分析能力。

    红外光源装置和傅立叶变换红外分光光度计

    公开(公告)号:CN115479670A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202210585996.1

    申请日:2022-05-26

    Inventor: 上挂惟史

    Abstract: 本发明涉及红外光源装置和傅立叶变换红外分光光度计。红外光源装置具备:加热器部,其通过被加热而发出红外光;以及罩构件,其配置为以不与加热器部接触的状态覆盖加热器部的周围整周,并且形成有用于供来自加热器部的红外光向外部射出的孔。罩构件的原材料是热反射率较高且不易由于来自加热器部的放热而变性的纯铝(纯度为99%以上的铝合金)。

    一种简单易调的色散超快测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114486202B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210128111.5

    申请日:2022-02-11

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 高磊 黄景晟 朱涛

    Abstract: 本发明提供一种简单易调的色散超快测量系统及方法,该系统包括干涉光信号产生装置、待测样品、波形采集装置和光谱仪,干涉信号产生装置用于产生初始干涉光信号,其将所述初始干涉光信号分成两路,一路经待测样品时域拉伸后,形成拉伸干涉光信号,拉伸干涉光信号被传输给波形采集装置,另一路初始干涉光信号被直接传输给光谱仪;波形采集装置对拉伸干涉光信号的波形进行采集,获得时域包络;光谱仪对所述另一路初始干涉光信号的干涉光谱进行采集;基于时域包络与初始干涉光信号的干涉光谱呈等比例缩放,对时域包络和所述干涉光谱进行迭代拟合,计算出所述待测样品的色散量。本发明提高了色散测量效率且色散测量数据处理方法更加简单。

    微型傅里叶变换光谱仪及其测量方法

    公开(公告)号:CN115219031A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210817207.2

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明提供一种微型傅里叶变换光谱仪及其测量方法,其中的光谱仪包括:光源系统、光程延迟装置、数字微镜阵列和探测器系统;光源系统用于发出一束平行光束,平行光束经过光程延迟装置的分布式相位调制后得到由N×N个光场单元组成的光场阵列,数字微镜阵列用于对光场阵列进行选通,使至少两个光场单元对应的至少两束光束入射至探测器系统中发生干涉,得到干涉图信号,获取平行光束的光谱信息。本发明实现了光程差的精确调制与干涉信号的精确采样。回避了扫描动镜的制作和控制困难的问题,降低了系统的体积和重量,同时提高了系统的能量利用率。

    一种超表面空间光谱仪
    300.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115112238A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210793918.0

    申请日:2022-07-07

    Inventor: 孙磊 邱兵

    Abstract: 本申请实施例公开了一种超表面空间光谱仪,光谱仪包括:第一分光片、第一反射镜、第二反射镜、接收传感器,第一反射镜或第二反射镜的反射面包括按照预设位置分布的多个不同功能的亚波长结构,其中,第一分光片与光源的入射光的传输方向呈45°或‑45°或135°或‑135°的角度设置;第一反射镜与入射光的传输方向平行设置;第二反射镜与入射光的传输方向垂直设置;接收传感器用于接收分光片透射或者反射的部分光以形成干涉。本申请通过使用超表面器件代替传统光谱仪中的反射镜,减小器件的尺寸,实现光谱仪的小型化、微型化、轻量化。此外,亚波长结构单元的尺寸处于亚波长量级,可提高光谱仪的分辨率以及对光的处理范围。

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