定量测试光折变材料的光致光散射曝光能量密度阈值的方法

    公开(公告)号:CN101788474B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201010108450.4

    申请日:2010-02-10

    Abstract: 定量测试光折变材料的光致光散射曝光能量密度阈值的方法,涉及光折变材料的参数测试领域,解决了尚无可行方案对光折变材料的光致光散射曝光能量密度阈值进行定量测试的问题。该方法的过程为:偏振入射光经衰减后垂直入射至光折变晶体表面,入射光偏振方向平行于光折变晶体c轴,利用功率计接收透射光;保持入射光光功率密度不变,每隔固定时间记录功率计接收的光功率,然后获得透射光光功率密度随时间的变化曲线,进而获得散射光光功率密度随时间的变化曲线及散射比的平方根随时间的变化曲线;利用对散射比的平方根随时间的变化曲线进行拟合,获得散射时间常数τ,再根据公式S=τ×Iin计算并获得所述曝光能量密度阈值。本发明可用于光信息体全息存储领域。

    ICCD增益调频连续波调制无扫描距离成像器

    公开(公告)号:CN101498786B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200910071450.9

    申请日:2009-02-27

    Abstract: ICCD增益调频连续波调制无扫描距离成像器,属于光电成像领域。本发明的目的是解决目前基于自混频探测器的无扫描FM/CW装置获取目标距离像的性能不稳定、难以应用的问题。半导体激光器发射出的激光光束经发射光学整形系统整形后照射到目标上,经目标反射后的激光光束被接收光学系统接收、汇聚至ICCD面阵探测器形成回波信号,调频连续波函数发生器发出的激光经高压调制电源与ICCD面阵探测器相连形成ICCD调制信号,ICCD调制信号与回波信号进行混频后,并由控制处理器进行傅立叶变换处理,获得与目标的距离。用于光学领域激光测距。

    指数增益调制距离成像器
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101487896B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200910071428.4

    申请日:2009-02-23

    Abstract: 指数增益调制距离成像器,它涉及光电成像领域。本发明解决了现有获取高速运动目标的距离像的装置瞬时功率低、需要长时间曝光导致对高速运动目标距离获取能力低的问题。指数增益调制距离成像器,脉冲激光器输出的光束经第一分光片分成第一反射光和第一透射光,第一反射光入射至光电探测器的感光端,第一透射光经发射光学整形系统、接收光学系统后由第二分光片分成两束并分别入射至第一ICCD成像仪和第二ICCD成像仪的光输入端。高压调制电源的调制信号输出端与第一ICCD成像仪的微通道板连接,高压直流电源的电流信号输出端与第二ICCD成像仪的微通道板连接。本发明可用于远距离主动遥感技术、目标识别技术、机器人视觉技术等领域。

    基于表面等离子体效应的全有机一维光子晶体及制备方法

    公开(公告)号:CN102031566A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010287335.8

    申请日:2010-09-20

    Abstract: 基于表面等离子体效应的全有机一维光子晶体及制备方法,属于光子晶体技术领域,本发明提供了一种由有机聚合物薄膜和均匀分散纳米颗粒的有机聚合物薄膜交替叠加形成的一种全有机一维光子晶体,这种多层膜结构表现出优异的带隙特性,即透过率为0.0%时对应的谱带宽度可达80nm,且可以通过调节膜层厚度来控制带隙中心波长位置(中心波长可以实现在可见光到近红外这一范围调谐),以适合不同的应用需求。相对于目前通过真空镀膜制备的无机光子晶体,制备工艺要大大简化,材料和制备成本大大降低,并且将材料做成溶胶的方法制成膜能够制备大面积的器件。

    掺杂菲醌的聚甲基丙烯酸甲酯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100519602C

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200710144437.2

    申请日:2007-10-12

    Abstract: 本发明提供的是一种掺杂菲醌的聚甲基丙烯酸甲酯材料及其制备方法。它是将甲基丙烯酸甲酯与占甲基丙烯酸甲酯的质量比为0.5%的偶氮二异丁腈和0.8-1.3%的菲醌进行混合;将混合液在55-60℃下进行预聚合2-5小时;升温至75-85℃进行链引发15-25分钟;迅速降温至55-60℃进行聚合48-72小时;按需要进行切割和抛光,制得的产品。本发明的光致聚合物全息记录材料颜色为黄色或橙黄色,形状为盘状或体块状,厚度可为几个毫米至一厘米。吸收对于波长小于550nm的光波较为敏感,衍射效率能够超过70%。曝光时体积收缩极小可近似忽略,散射较低。再现图像保真度高。成本低廉,非常适用于光全息存储。

    距离选通式激光3D成像雷达系统

    公开(公告)号:CN100462737C

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200610010238.8

    申请日:2006-06-29

    Abstract: 距离选通式激光3D成像雷达系统,它涉及一种距离像成像雷达系统,它解决了现有的采用连续波激光器进行3D成像作用距离近、距离像模糊的问题。脉冲激光器(6)发射出的光束经光学发射天线(7)整形后照射到目标上,经目标反射的回波光束经光学接收天线(17)和滤光片(15)后入射到选通型ICCD(14)的光输入端,同步控制电路(3)控制多级可变延时发生电路(18)输出各个延时信号给多路开关(19)的输入端,并控制选通型ICCD(14)的栅极选通。采用距离选通进行3D成像,可以采用大功率脉冲激光器,和已有的选通型像增强器,其器件通用性强,容易实现,而且达到的距离分辨率也较高。

    增益调制式脉冲成像激光雷达系统

    公开(公告)号:CN100443920C

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200610010237.3

    申请日:2006-06-29

    Abstract: 增益调制式脉冲成像激光雷达系统,它涉及激光雷达系统领域,它解决了采用连续波激光器发射正弦波在对目标成距离像时限制了激光器的瞬时功率从而严重影响成像质量和测量范围的问题。本发明所述成像装置的脉冲激光器(2)发射出的光束经光学发射天线(1)整形后照射到目标上,回波脉冲通过滤光片(5)入射到用于获得像的强度值与光脉冲的往返时间成正比的目标强度像的强度成像仪(7)的光输入端,高压调制器(6)的单调变化式调制信号输出端连接强度成像仪(7)的增益调制信号控制端,控制处理器(3)的曝光控制端连接强度成像仪(7)的开关控制端。本发明有效地提高了作用距离和成像质量,同时也降低了系统结构的复杂程度。

    利用层状复合液晶薄膜的微弱信号放大器及其制备方法

    公开(公告)号:CN101299127A

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200810064733.6

    申请日:2008-06-13

    Abstract: 本发明提供了一种利用层状复合液晶薄膜的微弱信号放大器及其制备方法,具有超高光学敏感度和增益的层状液晶薄膜光学放大元件。该层状液晶薄膜光学放大器是利用环氧胶将光学质量良好的向列液晶盒平行地粘接在一起制备而成的含有多个液晶盒的层状结构元件,其中每一层液晶薄膜的外加电压都可以单独控制。该方法可以显著提高液晶非线性媒质的光学敏感度和有效厚度。对于一个功率为0.1μW的微弱信号光而言,在0.06V/μm的驱动电场和8mW的泵浦光作用下经由6层液晶薄膜层状光学元件后实现了高达~4000的增益值。该能耗小、成本低廉、易于集成的液晶放大器件非常适用于小信号放大、相位共轭、新型滤波等应用。

    向列液晶薄膜的制备及其中高分辨瞬态光栅的记录方法

    公开(公告)号:CN101299104A

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200810064732.1

    申请日:2008-06-13

    Abstract: 本发明提供了一种向列液晶器件的制备及其中高分辨瞬态光栅的记录方法。该向列液晶器件是利用聚乙烯咔唑(Poly(N-vinylcarbazole),PVK)光电导聚合物薄膜作为取向层制备而成的向列液晶盒。空间调制的光辐照可以在光电导聚合物薄膜中形成高分辨率空间电荷场,该场能够穿透到向列液晶薄膜中驱动液晶分子重新取向并建立高分辨的折射率光栅。该液晶薄膜在几十伏到几百伏(~400V)的范围内能够记录一阶衍射效率峰值为~20%、寿命随外加电压的增加按e指数关系衰减的瞬态光栅。这种能够记录寿命可调、峰值强度相同的瞬态光栅的向列液晶系统在光学信息处理、传输等领域具有潜在的应用价值。

    掺杂菲醌的聚甲基丙烯酸甲酯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101134796A

    公开(公告)日:2008-03-05

    申请号:CN200710144437.2

    申请日:2007-10-12

    Abstract: 本发明提供的是一种掺杂菲醌的聚甲基丙烯酸甲酯材料及其制备方法。它是将甲基丙烯酸甲酯与占甲基丙烯酸甲酯的质量比为0.5%的偶氮二异丁腈和0.8-1.3%的菲醌进行混合;将混合液在55-60℃下进行预聚合2-5小时;升温至75-85℃进行链引发15-25分钟;迅速降温至55-60℃进行聚合48-72小时;按需要进行切割和抛光,制得的产品。本发明的光致聚合物全息记录材料颜色为黄色或橙黄色,形状为盘状或体块状,厚度可为几个毫米至一厘米。吸收对于波长小于550nm的光波较为敏感,衍射效率能够超过70%。曝光时体积收缩极小可近似忽略,散射较低。再现图像保真度高。成本低廉,非常适用于光全息存储。

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