一种测量球面曲率半径的方法

    公开(公告)号:CN102735188B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201210206320.3

    申请日:2012-06-21

    Abstract: 一种测量球面曲率半径的方法,该方法中,与显微物镜(3)同轴设置、距离被测球面(4)定点L、L可独立轴向变化、尺寸为a的标准物(2),被载物平台(5)上的被检测球面反射成尺寸为b的像(6),继而被显微系统显微放大为尺寸为c的像(7),进而被设置于显微目镜(1)上的CCD摄像机采集并存入计算机。被测球面曲率半径r可用上述参数a、c、L的函数表示。直接测量a、L,利用计算机软件测量c,可测量出被测球面曲率半径r。标准物优选为环状叉丝或环状发光物,其尺寸可根据需要配备多组。显微物镜放大倍率优选为连续可调。

    衍射孔阵列结构微型光谱仪及其高分辨率光谱复原方法

    公开(公告)号:CN102564586B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201210004166.1

    申请日:2012-01-09

    Abstract: 本发明提供一种衍射孔阵列结构微型光谱仪及其高分辨率光谱复原方法,衍射孔阵列结构微型光谱仪基本结构包括:一个构建在基底表面挡光层上的孔径大小不等的微型衍射孔二维阵列;基底材料采用透明材料;在基底的下方对应设有探测阵列芯片,一个衍射孔对应一个探测阵列芯片的像素元;在基底和探测阵列芯片中间有一层遮光板,遮光板把每个CCD像素元的大部分面积遮住,遮光板上有一系列孔径相同的透光孔;每一个衍射孔都正对着一个透光孔,其下是每个CCD像素元。由于入射光通过基底上方的衍射孔后会发生衍射现象,因此下方所对应的CCD像素元能探测到一定的衍射光光功率。因为阵列上的各个衍射孔孔径大小不等,其下方所对应的各个CCD像素元所测得的衍射光光功率大小也不同,对各个CCD像素元所测得数据进行反演就可以得到入射光的光谱信息。

    一种高压交流电电流测量与保护传感器

    公开(公告)号:CN102253272B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110112397.X

    申请日:2011-04-29

    Inventor: 沈骁 梁忠诚

    Abstract: 本发明基于交流磁光调制理论及安培环路定理,采用频谱技术,提出一种集测量与保护两种功能为一体的高压交流电电流传感器,既可以满足一般电流的高精度测量,也可以满足特大电流的高精度测量保护。通过滤波器分别选出2倍频分量(2ω)、4倍频分量(4ω)、8倍频分量(8ω)和10倍频分量(10ω)。将4倍频分量的幅度除以2倍频分量幅度可以用于一般电流的测量;将10倍频分量的幅度除以8倍频分量幅度可以用于特大电流的测量与保护。该发明可以很好的应用于高压电流传感领域。

    一种电调谐光衰减器
    44.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102103231B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110049079.3

    申请日:2011-02-28

    Abstract: 一种电调谐光衰减器涉及一种基于电润湿效应的由变焦透镜边沿模拟顶角可调的液体棱镜构成的光衰减器结构,该衰减器以具有圆柱状通孔的精密套管(1)为主体,套管位于左连接器管脚(2)和右连接器管脚(12)之间,形成具有“出射光纤准直器(9)+顶角可调的棱镜+接收光纤准直器(10)”的结构。当套管(1)与左连接器管脚(2)或右连接器管脚(3)之间加上特定初始电压后,导电液体与侧壁之间的界面张力因电润湿效应的作用而降低可使三液体呈直条状。当改变外加电压时可液体界面的形状,实现透镜棱镜的顶角调谐而控制光束偏转,进而实现光纤耦合光强的调控,达到光的衰减控制目的。

    一种测量球面曲率半径的方法

    公开(公告)号:CN102735188A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210206320.3

    申请日:2012-06-21

    Abstract: 一种测量球面曲率半径的方法,该方法中,与显微物镜(3)同轴设置、距离被测球面(4)定点L、L可独立轴向变化、尺寸为a的标准物(2),被载物平台(5)上的被检测球面反射成尺寸为b的像(6),继而被显微系统显微放大为尺寸为c的像(7),进而被设置于显微目镜(1)上的CCD摄像机采集并存入计算机。被测球面曲率半径r可用上述参数a、c、L的函数表示。直接测量a、L,利用计算机软件测量c,可测量出被测球面曲率半径r。标准物优选为环状叉丝或环状发光物,其尺寸可根据需要配备多组。显微物镜放大倍率优选为连续可调。

    透明溶液浓度磁光检测装置

    公开(公告)号:CN101995379B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201010505461.6

    申请日:2010-10-12

    Inventor: 沈骁 梁忠诚

    Abstract: 透明溶液浓度磁光检测装置包括顺序排列的激光器(1)、起偏器(2)、第一透明容器(3)和第二透明容器(4)、交流磁光调制器(6)、检偏器(7)、光电探测器(8)、信号调理器(9)以及微机处理与显示单元(10),静磁场(5)位于第一透明容器(3)和第二透明容器(4)旁;由激光器(1)发出光束顺序经过起偏器(2)、第一透明容器(3)和第二透明容器(4)、交流磁光调制器(6)、检偏器(7)到达光电探测器(8),由光电探测器(8)采集光强信号转换为光强电信号输出到信号调理器(9),信号调理器(9)将光电探测器(8)输出的光强电信号中直流分量和二倍频分量分离,分离后的直流分量和二倍频分量分别输入到微机处理显示单元(10)。

    一种光学位移传感器
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102278945A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110191500.4

    申请日:2011-07-08

    Inventor: 梁忠诚 沈骁

    Abstract: 本发明基于石英晶体旋光效应原理,提出一种光学位移传感器。传感器采用正、负两块等腰直角三角型石英晶体棱镜,将位移变化转化为旋光角度的变化,进而通过检测接收光强得到位移信息。该传感器包括顺序排列的激光器(1),第一偏振分束棱镜(2),位移传感元件(3),第二偏振分束棱镜(4),第一光电探测器(5),第二光电探测器(6),除法运算器(7);其中传感元件(3)由上下两块形状、性能完全相同的旋光率分别为正、负的等腰直角三角型第一石英晶体棱镜(A)和第二石英晶体棱镜(B)组成,第一石英晶体棱镜(A)和第二石英晶体棱镜(B)相对的两底面用光学胶胶合成为一整体,第一石英晶体棱镜(A)和第二石英晶体棱镜(B)的光轴方向垂直于其相对的两底面。

    一种手持可变光衰减器
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102129099A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201110094777.5

    申请日:2011-04-15

    Abstract: 一种手持可变光衰减器涉及一种基于压控形变效应的由变焦液体透镜构成的光衰减器结构,以主体套管(1)为主体,主体套管(1)位于左连接器管脚(2)和带外螺纹的右连接器管脚(3)之间并与左连接器管脚(2)和右连接器管脚(3)相连接,出射光纤准直器(13)的一端从外部穿过左连接器管脚(2)位于主体套管(1)内的空腔中,接收光纤准直器(14)的一端从外部穿过右连接器管脚(3)位于主体套管(1)内的空腔中,主体套管(1)内的空腔中设有顶角可调的棱镜,形成具有“出射光纤准直器(13)+顶角可调的棱镜+接收光纤准直器(14)”的结构;所述的透明弹性膜(5)可设有增透膜以减少光强的其他损失。左右管脚内侧表面设置有吸收层(8)以吸收杂散光。

    交流磁光调制大角度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN102032880A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010547962.0

    申请日:2010-11-17

    Inventor: 沈骁 梁忠诚

    Abstract: 本发明基于交流磁光调制及频谱分析的原理,首次提出利用频谱分析的方法实现了对大于π/2的交流磁光调制大角度进行检测,解决了交流磁光调制大角度检测的难题和增强了检测的便捷性。具体检测步骤如下:1)搭建如图所示的检测光路;2)给交流磁光调制器3通以交流电实现交流磁光调制;3)由频谱分析仪显示光电探测器接收的光强信号频谱结构;4)在频谱结构图中的“单调下降区域”中读取各频谱分量的幅度值。5)在图2中找到与“单调下降区域”中各频谱分量对应的频谱分量,从而可以根据已读取的各频谱分量的幅度值最终唯一的确定调制角度。

    马赫-曾德尔干涉型微流控光学陀螺芯片的制作方法

    公开(公告)号:CN101704499A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910185328.4

    申请日:2009-11-05

    Abstract: 微流控光学陀螺的工艺制作方法涉及一种新颖的基于微流控技术,用电控制信号进行操作的光学陀螺结构的集成化制作方法,该方法采用机械加工、制作PDMS微流控芯片、镀膜、封合来实现包含上盖板(11)、微型气泵层(12)、光波导层(13)和下底板(14)的夹心结构的集成制作,实现微流控光学陀螺芯片结构。集成化制作方法的主要步骤包括:光波导层的制作、微型气泵层的制作、镀膜和芯片封合四个基本过程。其中,上盖板、光波导层和下底板皆采用聚二甲基硅氧烷(PDMS);结构的上盖板,下底板都需要镀反射膜,通过涂抹聚乙烯醇(PVA)材料来改善。

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