一种完美IG涡旋光束的产生装置及产生方法

    公开(公告)号:CN106560738B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201610387015.7

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 一种完美IG涡旋光束的产生装置,包括一连续波激光器,所述连续波激光器发出的光束经反射镜照射在准直扩束器上,经准直扩束器准直的光束依次穿过起偏器、分束立方体,由分束立方体反射的光束照射在反射式空间光调制器上,经反射式空间光调制器反射的光束重新照射在分束立方体上,并透过分束立方体照射在小孔光阑上,透过小孔光阑的光束照射在检偏器上,由检偏器透射的光束经凸透镜照射在CCD相机上。本发明有益效果:本发明完美IG涡旋光束的产生装置和方法能够实现参数可实时在线自由调控的椭圆形完美涡旋光束,涡旋光束的半径可不随拓扑荷值变化。

    一种全自动涂焊锡膏机及其涂覆方法

    公开(公告)号:CN104190592A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410212294.4

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 一种全自动涂焊锡膏机及其涂覆方法,包括工作台、上料装置、送料装置、涂焊锡膏装置、卸料装置和电气控制装置,上料装置、送料装置、涂焊锡膏装置和卸料装置依次布置在工作台上,涂焊锡膏装置包括用于来料夹持机构、用于向物料上涂焊锡膏的针筒、通过气管连接至针筒的焊锡膏控制器和用于带动针筒做上下及水平移动的针筒安装架,电气控制装置通过电气线路与上料装置、送料装置、涂焊锡膏装置和卸料装置中的传感器及驱动装置相连接,电气控制装置能够在控制来料夹持机构带动物料做旋转运动的同时,通过控制针筒安装架带动针筒沿物料的旋转轴向做水平移动。本发明不仅可以降低劳动者的强度,且涂敷均匀,一致性好,大大提高了涂焊锡膏的质量和效率。

    浑浊介质微粒尺寸、浓度变化的动态散斑测量方法

    公开(公告)号:CN101788448B

    公开(公告)日:2011-03-23

    申请号:CN201010109924.7

    申请日:2010-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种浑浊介质微粒尺寸、浓度变化的动态散斑测量方法。原理是当激光照射在动态变化的浑浊介质溶液上时,在前向散射场和后向散射场形成动态散斑,动态散斑图的散斑尺寸及对比度值与浑浊介质中微粒尺寸成正比、与浓度成反比。因此,通过计算动态散斑图序列散斑尺寸及对比度值的变化可实时、动态监视浑浊介质中微粒尺寸及浓度的变化。该方法是一种非侵入式检测方法,具有操作简单、适用范围广的特点,可广泛应用于医学生物学、大气环境监测及水下探测等领域。

    一种用于测定光学膜层激光损伤阈值的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN109668906A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910095088.2

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 针对现有技术中的膜层激光损伤阈值测量存在较大的主观因素,导致测量的膜层激光损伤阈值不准确,本发明提供一种用于测定光学膜层激光损伤阈值的测量方法及装置,其光输出系统输出的测量光束通过光束分束装置分为完全相同的两束光束;其中的一束输入至用于记录光束强度的光束质量诊断系统中;另一束光束照射在光学膜层上;当该照射在光学膜层上的光束强度达到或超过膜层损伤的阈值,则该光信息采集装置中接收到带有光学膜层基底元素的谱线,根据光束质量诊断系统中的光束能量、光斑直径确定该光学膜层的损伤的阈值。本发明极大的提高了光学膜层激光损伤阈值测量的准确性。

    一种分数阶完美涡旋光束的产生装置及产生方法

    公开(公告)号:CN105445943B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201510995183.X

    申请日:2015-12-24

    Abstract: 一种分数阶完美涡旋光束的产生装置及产生方法,所述装置包括一连续波激光器;其发出光束的前进方向设有反射镜,经反射镜反射的光束前进方向设有针孔滤波器、凸透镜I、起偏器和分束立方体;经分束立方体后的反射光前进方向上设有反射式空间光调制器,经其反射后的光束经过经分束立方体,其前进方向上设有检偏器、小孔光阑、凸透镜II和CCD相机;所述方法为,利用计算机生成含有锥透镜透过率函数和分数阶涡旋光束与平面波干涉的光强图,写入反射式空间光调制器;打开连续波激光器电源,光在装置内进行反射,准直后,衍射再现等,生成分数阶完美涡旋光束;本发明能够实现参数可实时在线自由调控的分数阶完美涡旋光束,可广泛应用于微粒光操纵、光学测试等领域。

    利用交叉双缝干涉测量涡旋光束拓扑荷值的装置及方法

    公开(公告)号:CN105115607B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201510485744.1

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 利用交叉双缝干涉测量涡旋光束拓扑荷值的装置,包括He‑Ne激光器,在该He‑Ne激光器发出光束的前进方向上依次设有准直扩束器、偏振片Ⅰ和分束器,分束器的一侧设有已加载计算全息片的反射式空间光调制器,与反射式空间光调制器相对的分束器的另一侧光路上依次设有偏振片Ⅱ、圆孔光阑、偏振片Ⅲ、透射式空间光调制器、偏振片Ⅳ、成像透镜和CCD相机。本发明有益效果:本发明利用对涡旋光束干涉光强的分析,实现涡旋光束拓扑荷值的准确测量,操作简单易行,所检测到的光强变化规律与拓扑荷值之间有着直接的对应关系,数据处理程序简单,应用广泛,并且具有光路简洁、快速、准确的特点。

    一种完美IG涡旋光束的产生装置及产生方法

    公开(公告)号:CN106560738A

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201610387015.7

    申请日:2016-06-02

    CPC classification number: G02B27/0905 G02B27/0938 G02B27/1026

    Abstract: 一种完美IG涡旋光束的产生装置,包括一连续波激光器,所述连续波激光器发出的光束经反射镜照射在准直扩束器上,经准直扩束器准直的光束依次穿过起偏器、分束立方体,由分束立方体反射的光束照射在反射式空间光调制器上,经反射式空间光调制器反射的光束重新照射在分束立方体上,并透过分束立方体照射在小孔光阑上,透过小孔光阑的光束照射在检偏器上,由检偏器透射的光束经凸透镜照射在CCD相机上。本发明有益效果:本发明完美IG涡旋光束的产生装置和方法能够实现参数可实时在线自由调控的椭圆形完美涡旋光束,涡旋光束的半径可不随拓扑荷值变化。

    一种可调控超瑞利散斑场的制作方法

    公开(公告)号:CN105043543B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510536791.4

    申请日:2015-08-27

    Abstract: 一种可调控超瑞利散斑场的制作方法,包括一连续波激光器、计算机I及计算机II,在连续波激光器光束前进方向上依次设有可调激光衰减器、针孔滤波器、透镜、起偏器I以及分束镜,分束镜位于另外两个不同的光束前进方向上,其中一个光束前进方向上设有反射式空间光调制器,另一个光束前进方向上设有检偏器I、光阑I、起偏器II、透射式空间光调制器、检偏器II、光阑II、傅里叶透镜、CCD相机;其中,反射式空间光调制器和CCD相机与计算机I相连;透射式空间光调制器与计算机II相连。本发明通过改变指数因子S和角向指数m的数值,获得目标超瑞利散斑场,从而得到散斑大小、对比度值可调控的超瑞利散斑场。

    浑浊介质微粒尺寸、浓度变化的动态散斑测量方法

    公开(公告)号:CN101788448A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010109924.7

    申请日:2010-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种浑浊介质微粒尺寸、浓度变化的动态散斑测量方法。原理是当激光照射在动态变化的浑浊介质溶液上时,在前向散射场和后向散射场形成动态散斑,动态散斑图的散斑尺寸及对比度值与浑浊介质中微粒尺寸成正比、与浓度成反比。因此,通过计算动态散斑图序列散斑尺寸及对比度值的变化可实时、动态监视浑浊介质中微粒尺寸及浓度的变化。该方法是一种非侵入式检测方法,具有操作简单、适用范围广的特点,可广泛应用于医学生物学、大气环境监测及水下探测等领域。

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