-
公开(公告)号:CN108645516A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810684302.3
申请日:2018-06-28
Applicant: 中北大学
IPC: G01J4/04
Abstract: 本发明属于光偏振态的测量方法及仪器设备技术领域,具体涉及一种基于快轴可调弹光调制的全斯托克斯矢量检测装置及方法,该装置,包括45°双驱动对称结构弹光调制器、检偏器、光电探测器、FPGA控制模块和控制电脑,待测光源依次通过45°双驱动对称结构弹光调制器和检偏器后被光电探测器探测,45°双驱动对称结构弹光调制器通过LC谐振高压驱动电路与FPGA控制模块连接,光电探测器通过信号采集单元AD与FPGA控制模块连接,FPGA控制模块与控制电脑连接。克服了采用液晶相位延迟器、电光调制器等相位调制方法耗时,多次测量实现全部斯托克斯矢量测量的不足,所述发明同时实现全部斯托克斯矢量的单次测量时间在毫秒量级。
-
公开(公告)号:CN108431562A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201680075955.0
申请日:2016-11-30
Applicant: 株式会社目白67
Inventor: 上原诚
Abstract: 本发明提供一种椭偏仪,目的是在用于使来自物体面的反射光成像的成像光学系统中使用等倍反射型成像光学系统的椭偏仪中,改善椭偏仪的性能。椭偏仪(100)具备用于使来自物体表面的反射光的光束在受光面成像的成像光学系统(30)。成像光学系统(30)由包含凹面主镜(32)和凸面副镜(34)在内的等倍反射型成像光学系统构成。来自物体表面的反射光的光束按照凹面主镜(32)、凸面副镜(34)、凹面主镜(32)的顺序反射后在受光面(40)成像。等倍反射型成像光学系统包含第一检偏镜(50)和第二检偏镜(52)。第一检偏镜(50)和第二检偏镜(52)由在X轴方向和Y轴方向具有相同折射率的偏振光元件构成。
-
公开(公告)号:CN107255517B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201710406417.1
申请日:2017-06-02
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种偏振片装配角高精度标定装置,包括有激光器、立方体分束棱镜、格兰泰勒棱镜、待检测偏振片、精密电控转台、光电探测器、准直板一、准直板二。本发明基于马吕斯检偏原理,通过立方体分束棱镜与格兰泰勒棱镜的搭配使用产生平行于重力方向的基准偏振方向,使用激光器准直各个光学元件,同时作为检偏光源,由高精度转台驱动待检测偏振片做360旋转,当光电探测器测得最大或最小信号时,即可获得待检测偏振片的偏振方向与重力方向的关系。
-
公开(公告)号:CN106500844B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201610910832.6
申请日:2016-10-19
Applicant: 武汉颐光科技有限公司
IPC: G01J4/04
Abstract: 本发明公开了一种六通道分振幅高速斯托克斯偏振仪及其测量方法;依照斯托克斯向量定义开展斯托克斯参数的同步测量,测量结果与仪器矩阵无关,仪器操作极其简便;仪器既可测量完全偏振光,又可测量部分偏振光;测量速度快且时间分辨率高,能测量高速动态实验中斯托克斯向量的动态历程;仪器在出厂前校准了各光学元器件的参数偏差和安装误差,保证了高测量准确性;仪器能实时测量信号并能实时处理,测量结果具备直观可视化的特点,降低了对操作者的知识素养要求。另外,当本发明实施例中仪器结构足够紧凑,依靠其ns量级时间分辨率和百兆赫兹的数据采样带宽,可充分实现斯托克斯向量的在线与高速动态同步测量。
-
公开(公告)号:CN105486408B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510837226.1
申请日:2015-11-26
Applicant: 天津大学
IPC: G01J4/04
Abstract: 本发明公开了基于彩色CCD的三波长Stokes矢量偏振测量系统及方法,用于同步测量三个波长下Stokes矢量的值,该方法在Stokes偏振测量装置中采用红、绿、蓝对应的三个波长的激光器作为光源,并采用彩色CCD作为光强探测器件;考虑彩色CCD红绿蓝(RGB)三个通道量子转换效率的光谱特性,补偿三个通道量子转换效率光谱重叠引起的串扰,从而通过RGB三个通道下测得的光强值计算三个波长下的真实光强值;同时考虑偏振分析器(PSA)在三个波长下的特征偏振态,并基于此由三个波长下的真实光强值最终计算出三个波长下的Stokes矢量。该方法可仅通过四次光强测量即获得三个波长下的Stokes矢量值,从而大大增加了获取的偏振信息量。该方法对于偏振成像和偏振测量探测具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN107271041A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710605331.1
申请日:2017-07-24
Applicant: 河南师范大学
IPC: G01J4/04
CPC classification number: G01J4/04
Abstract: 本发明公开了一种激光偏振态测量仪,待测光源的传输光路上依次设有光源状态改变模块、光源状态检测模块和第一分光棱镜,第一分光棱镜分出的两条传输光路上分别设有第一偏振分光棱镜和第二分光棱镜,第一偏振分光棱镜分出的两条传输光路上分别设有第一光电探测器和第二光电探测器,第二分光棱镜分出的两条传输光路上分别设有相位延迟器和第三分光棱镜,相位延迟器的传输光路上设有第二偏振分光棱镜,第二偏振分光棱镜分出的两条传输光路上分别设有第三光电探测器和第四光电探测器,第三分光棱镜分出的两条传输光路上分别依次设有第一偏振片和第五光电探测器及第二偏振片和第六光电探测器。本发明检测更加精确且测量过程更加便利。
-
公开(公告)号:CN104932112B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510364569.0
申请日:2015-06-26
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种实时光场重构结构,包括偏振分束器、第一耦合器、第二耦合器、基于3×3耦合器的第一迈克尔逊干涉仪和第二迈克尔逊干涉仪、第一光电探测器、第二光电探测器、第三光电探测器、第四光电探测器、第五光电探测器、第六光电探测器、第七光电探测器、第八光电探测器、数据采集卡以及计算机。本发明能同时解调出待测激光的振幅、相位以及偏振态,并且根据解调出的信号对光场矢量进行重构,不需要额外的控制手段,对待测激光没有任何限制,提高了光场重构的完整性、实时性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN107117579A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710331925.8
申请日:2017-05-11
Applicant: 烟台睿创微纳技术股份有限公司
CPC classification number: B81B7/02 , B81B7/0009 , B81C1/00103 , B81C1/00476 , G01J4/04 , G01J5/0825 , G01J5/20 , G01J2005/204
Abstract: 本发明涉及一种双层偏振非制冷红外探测器结构,包括半导体基座和探测器本体,所述探测器本体包括绝缘介质层、金属反射层、第一支撑层、金属电极层、第一保护层、第二支撑层、电极金属层、热敏层和第二保护层,所述第一支撑层和绝缘介质层之间形成第一谐振腔,所述第一保护层和第二支撑层之间形成第二谐振腔,所述电极金属层上设有热敏层,双层结构提高了像元的红外吸收效率,在第二保护层上设有偏振结构,可以实现偏振敏感型红外探测器的单片集成,而且极大的降低了光学设计的难度;还涉及上述探测器结构的制备方法,包括制备双层非制冷红外探测器的步骤,还包括在双层非制冷红外探测器上制备偏振结构的步骤。
-
公开(公告)号:CN106662485A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201580046292.5
申请日:2015-06-26
Applicant: 索尔福德大学企业有限公司
IPC: G01J4/04
CPC classification number: G01J4/04 , G01J2004/004 , G02F1/0136
Abstract: 公开了一种用于测量电磁照明的偏振的方法和装置。该方法包括以下步骤:调制从目标对象接收到的照明的偏振状态以生成经过调制的强度照明;通过以第一选通频率周期性地选通成像设备对经过调制的强度照明的曝光来选择性地测量经过调制的强度照明的强度;响应于所测得的强度,确定所接收到的照明的偏振参数;以及利用多个偏振参数生成与目标对象相对应的图像数据,其中根据第一频率来调制来自目标对象的照明并且第一选通频率至少与第一频率相关联且同步。
-
公开(公告)号:CN106525242A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611093398.3
申请日:2016-12-02
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01J4/04
CPC classification number: G01J4/04
Abstract: 本发明提供一种可用于太阳偏振斯托克斯矢量实时测量的装置,包括光谱滤光器,波片阵列,偏振片阵列和光强采集相机。太阳磁场是太阳活动爆发的驱动力和能量来源,而太阳偏振斯托克斯矢量测量是太阳磁场探测的唯一途径。本发明的一种可用于太阳偏振斯托克斯矢量实时测量的新型装置,采用微光学技术原理制作微波片阵列,在此基础上加工微偏振片阵列,并与光强采集相机光敏面贴合,仅需要一次曝光即可获取太阳偏振斯托克斯矢量信息。相对于传统装置,本发明装置结构紧凑,实时性强,无需精确调试和人为调制,光谱响应范围宽,成本低且可批量化生产,同时避免了相机不均匀响应、像差等因素引入的探测误差,并可方便扩展于其他应用领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-