基于空间相位调制的紧凑非等光程光纤点衍射干涉仪

    公开(公告)号:CN105806493A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610316786.7

    申请日:2016-05-12

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于空间相位调制的紧凑非等光程光纤点衍射干涉仪,属于光学检测领域。包括光学匹配系统、分光镜、第一和第二傅里叶透镜、CCD探测器和计算机系统;还包括两头分别放置在第一和第二傅里叶透镜各自焦点处的单模光纤。本发明利用光纤可弯曲性,引导参考光束走向,而不必使用大量反射镜,这样即能减少光学元件引入误差,又有利于装置结构小型化和集成化。本发明与传统点衍射干涉仪相比只需一副空间线性载频干涉条纹图就可通过快速傅里叶变换法准确地复原出待测光波前相位分布;结构简单紧凑、无需专门的参考光;且信号光与待测光之间不存在使波前畸变的任何光学元件,复原波前准确性高;适用于各类波前相位静动态检测领域。

    基于双重傅里叶变换重建光纤模式测量方法及其测量装置

    公开(公告)号:CN104748944A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510112815.3

    申请日:2015-03-13

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于双重傅里叶变换重建光纤模式的测量方法及测量装置,属于光纤模式测量领域。该方法只需经一次空间傅里叶变换及一次频谱傅里叶变换来重建光纤模式;实现该方法的测量装置包括放大自发辐射光源、待测光纤、傅里叶透镜、偏振片及由单模光纤、二维平移台、光谱分析仪及计算机系统构成的空间扫描光谱测量系统;入射光耦合进入待测光纤后,只需再经一个傅里叶透镜的二维空间傅里叶变换和偏振片就进入空间扫描光谱测量系统中,对待测光纤输出光斑扫描,获得光斑上每个点的光谱,即可对光纤模式进行重建。本装置不需要依赖严格透镜耦合条件,不需要复杂光路调节过程,其结构简单、且具有很强的鲁棒性。

    基于纳米光纤的超连续谱产生方法与系统

    公开(公告)号:CN102360148B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201110324726.7

    申请日:2011-10-24

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 一种基于纳米光纤的超连续谱产生方法,是将飞秒激光脉冲按要求进行偏振与强度调整后使其进入由单模光纤或多模光纤制作且含有纳米光纤波导的超连续谱产生器中,通过纳米光纤波导形成超连续谱光脉冲后输出。一种基于纳米光纤的超连续谱产生系统,包括飞秒激光器、空间耦合装置、超连续谱产生器、超连续谱测量装置、偏振与强度调整器及显微镜,所述超连续谱产生器由单模光纤或多模光纤制作且含有纳米光纤波导,所述空间耦合装置由透镜和放置超连续谱产生器的三维调节台组成;飞秒激光器、偏振与强度调整器、透镜、超连续谱产生器和超连续谱测量装置依次设置在同一光路上,显微镜安装在超连续谱产生器的上方。

    基于飞秒脉冲激光沉积生长微纳米结构薄膜的方法及装置

    公开(公告)号:CN104480432A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410719966.0

    申请日:2014-12-02

    Applicant: 四川大学

    CPC classification number: C23C14/28 B82Y40/00

    Abstract: 本发明涉及一种基于飞秒脉冲激光沉积生长周期性阵列微纳米结构薄膜的方法及其装置。该方法采用传统激光沉积技术,在激光沉积系统中的真空腔内增加掩膜过滤,得周期性阵列结构薄膜,再将薄膜经后期浸泡处理,即得周期性阵列微纳米结构薄膜。本发明实现该方法的装置包括飞秒激光系统、光学快门,衰减器,1/2波片、偏振器,透镜及真空泵,激光沉积系统中真空腔、靶材及基片、掩模,装置外部装浸泡液的容器等。实现本发明的装置结构简单,稳定可靠,对环境污染小;通过调节基片温度可改变薄膜的结晶特性,可制备出多种晶体结构的周期性阵列微纳米结构薄膜。

    一种基于激光多普勒效应的外差干涉式测振仪

    公开(公告)号:CN104316158A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410567847.8

    申请日:2014-10-21

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 一种基于激光多普勒效应的外差干涉式测振仪,包括光源组件、干涉光路组件和信号处理组件。光源组件由双频激光光源、偏振分光棱镜、反射镜和起偏器组成;干涉光路组件由非偏振分光棱镜、直角棱镜和安装在被测振动物体上的曲面棱镜组成;信号处理组件用于接收来自干涉光路组件中非偏振分光棱镜发射出的两束干涉光,并将干涉光信号转换成电信号进行处理,得到被测振动物体的振动信息。本发明提供的测振仪,能提高振动测量精度。

    马赫-曾德点衍射干涉仪及激光复振幅重建方法

    公开(公告)号:CN102230827B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110164464.2

    申请日:2011-06-18

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明所述马赫-曾德点衍射干涉仪,包括光学匹配系统、第一分光镜、第二分光镜、第一反射镜、第二反射镜、第一傅里叶透镜、第二傅里叶透镜、第三傅里叶透镜、第四傅里叶透镜,针孔滤波器、CCD探测器和计算机系统。本发明所述激光复振幅重建方法,首先对采集到的载频干涉条纹作傅里叶变换获干涉条纹的频谱分布,然后通过频域滤波获零级频谱分量和一级频谱分量,继后对一级频谱作傅里叶反变换得待测激光波前相位分布和干涉条纹的振幅调制度函数,对零级频谱作傅里叶反变换得干涉条纹的背景光强;结合振幅调制度函数和背景光强可得待测激光振幅分布。上述仪器和方法,无需专门参考光,可适用于各类激光器复振幅动态检测及光束质量评价。

    超小型微腔气体传感器
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102680429A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210171878.2

    申请日:2012-05-30

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及一种超小型微腔气体传感器,包括光源、光耦合模块、微腔模块和光谱探测器。所述光耦合模块包括全反射镜、起偏器、透镜和耦合光纤;所述微腔模块包括一维光子晶体纳米腔,该一维光子晶体纳米腔腔体上含有与腔体呈中心对称分布的渐变空气孔和反射镜区空气孔阵列;所述微腔结构的缺陷态和其高斯型光子阱与增益介质的完美匹配,使得该微腔具有高品质因子Q和低模式体积V,从而实现对气体折射率的高精度探测。本发明超小型微腔气体传感器检测灵敏度可达180纳米/单位折射率,其分辨率可达0.0001;且具有体积超小、低损耗的特点。

    基于衍射光栅阵列的哈特曼波前传感器

    公开(公告)号:CN102419213A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110430129.2

    申请日:2011-12-20

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于衍射光栅阵列的哈特曼波前传感器。该传感器包括光学匹配系统、第一和第二傅立叶透镜、CCD1和CCD2探测器;还包括分光镜、第一衍射光栅阵列和第二衍射光栅阵列。第一和第二衍射光栅阵列均由变空间频率的子光栅紧密排列组成,并分别与紧贴前面或后面的第一和第二傅立叶透镜耦合实现波前孔径分割;通过选取子光栅的衍射级数控制各子波前孔径聚焦光斑在CCD探测器的动态范围,以达到高精度条件下实现调整哈特曼波前传感器测量动态范围目的。本发明克服了现有哈特曼中测量精度与动态范围之间不可调和的矛盾问题;且结构简单、性能稳定、应用性强;适用于光学加工检测、各类高功率激光波前相位和光束质量检测等领域。

    基于纳米光纤的超连续谱产生方法与系统

    公开(公告)号:CN102360148A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110324726.7

    申请日:2011-10-24

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 一种基于纳米光纤的超连续谱产生方法,是将飞秒激光脉冲按要求进行偏振与强度调整后使其进入由单模光纤或多模光纤制作且含有纳米光纤波导的超连续谱产生器中,通过纳米光纤波导形成超连续谱光脉冲后输出。一种基于纳米光纤的超连续谱产生系统,包括飞秒激光器、空间耦合装置、超连续谱产生器、超连续谱测量装置、偏振与强度调整器及显微镜,所述超连续谱产生器由单模光纤或多模光纤制作且含有纳米光纤波导,所述空间耦合装置由透镜和放置超连续谱产生器的三维调节台组成;飞秒激光器、偏振与强度调整器、透镜、超连续谱产生器和超连续谱测量装置依次设置在同一光路上,显微镜安装在超连续谱产生器的上方。

    激光光束M2因子矩阵的测量方法与测量仪器

    公开(公告)号:CN101393050A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810046487.1

    申请日:2008-11-07

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 一种激光光束M2因子矩阵的测量方法,步骤如下:(1)通过至少10个电荷耦合器件同时测量,得到被测激光同一时刻不同光程处的至少10个光斑图;(2)对步骤(1)得到的光斑图通过计算机处理,得到被测激光在实验室坐标系下的M2因子:Mx2、My2;(3)通过计算机将步骤(1)得到的各光斑图旋转α角,再按步骤(2)的处理方法得到旋转后的M2因子:Mx12、My12;(4)通过实验室坐标系下的M2因子、旋转后的M2因子和旋转角α,计算被测激光的M2因子矩阵。用于上述方法的测量仪由线性衰减器、分束器、聚焦器、分束器组、光电探测器、同步控制器、电荷耦合器件组、路由器和计算机组成。

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