一种获取具有高度保真脉冲波形的受激布里渊散射光的方法及装置

    公开(公告)号:CN102231475A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110116706.0

    申请日:2011-05-06

    Abstract: 一种获取具有高度保真脉冲波形的受激布里渊散射光的方法及装置,属于光学领域,本发明为解决现有布里渊散射光产生装置产生的SBS脉冲波形前沿变陡、脉宽变窄及调制引起的保真度差、以及现有改进装置结构复杂的问题。本发明的激光器发出的P偏振态泵浦激光经过1/2波片透射后输出具有P偏振态分量和S偏振态分量的偏振泵浦光,所述P偏振态分量的偏振泵浦光依次经过偏振片和1/4波片透射后输出左旋圆偏振泵浦光,所述左旋圆偏振泵浦光经过耦合透镜进入液芯光纤中,由液芯光纤输出受激布里渊散射光;液芯光纤输出的受激布里渊散射光为右旋圆偏振光,所述右旋圆偏振光沿原路返回,由1/4波片将入射的右旋圆振光全部转换成S偏振态的光束。

    传输不变结构光场产生系统和方法

    公开(公告)号:CN119105171A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411094395.6

    申请日:2024-08-09

    Inventor: 高玮 冯勇 齐桐

    Abstract: 本发明提供了一种传输不变结构光场产生系统和方法。涉及光传输技术领域,解决无法实现任意传输不变结构光场的问题,所述方法包括:通过输入光场生成组件发出激光光束,并对所述激光光束进行空间滤波和扩束,转换为基模高斯光束,并将所述基模高斯光束传输至光场调制组件;通过所述光场调制组件,将不同位置的传输不变结构光场傅里叶频谱与相应的传播相位相结合进行编码得到的动态相位全息图加载到所述基模高斯光束上;并将加载后的光束传输至输出光场采集组件;通过输出光场采集组件,对所述加载后的光束进行傅里叶逆变换,并在多个预设位置捕捉经过傅里叶逆变换的光束的光斑。本发明实现任意传输不变结构光场的产生,具有较强的实用性。

    一种超高斯孔径高阶微分滤波器的设计方法、图像处理方法及装置

    公开(公告)号:CN118447208A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410641495.X

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种超高斯孔径高阶微分滤波器的设计方法、图像处理方法及装置,涉及高阶微分图像处理技术领域。所述超高斯孔径高阶微分滤波器设计为:使用超高斯函数作为高阶微分滤波器传递函数对应的孔径函数,所述孔径函数用于限制传递函数范围;进一步,设计基于超高斯孔径高阶微分滤波的图像处理方法及装置,将超高斯孔径高阶微分滤波器放置在4f系统的频谱面上以对图像频谱进行调制,进而获取高阶微分图像。实验证明本发明能够保留高阶图像微分的特征且衍射噪声较低,能够准确实现高阶微分运算,进而可有效应用于光学模拟计算和图像处理。

    一种目标和阶数可调控的图像微分复用方法及装置

    公开(公告)号:CN118279161A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410381029.2

    申请日:2024-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种目标和阶数可调控的图像微分复用方法及装置,涉及光学信息处理技术领域,用以同时生成任意物体、任意阶次微分图像。本发明的技术要点包括:通过将带有不同拓扑荷的涡旋光束阵列照射到采用计算全息的方法预制的分块目标物频谱全息图中,以达到同时对多个目标物进行二维多阶微分处理的目的。本发明为各向同性任意阶空间并行微分处理以及任意图像的边缘检测提供了一种易于调整、实用性较强的计算全息方法,具有较强的可操作性,应用场景更灵活,且可以在复杂需求下进行自适应调控。

    一种利用DMD的实时矢量光纠缠度测量方法及装置

    公开(公告)号:CN111044147B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201911395032.5

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种利用DMD的实时矢量光纠缠度测量方法及装置。线偏振高斯光通过第一四分之波片、二分之一波片和q板转化为CV光,CV光先通过加有数字光栅的DMD,分成八个相同的部分,生成的八束光依次经过第一透镜、滤波器和第二透镜后沿平行路径传播;该八束光各自分别通过相应的元件来获得对应的光强,八束光通过第三透镜会聚到CCD上进行同时测量;利用CCD测量所得的与八束光对应的光强来计算CV光的VQF值。本发明利用偏振无关的DMD的矢量光纠缠度实时测量技术,能够通过DMD将矢量光等能量均分成8束,分别投影到偏振无关基底下进行矢量光实时VQF测量。

    一种产生可切换光学环形晶格的方法

    公开(公告)号:CN116300113A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310154669.5

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明提供了一种产生可切换光学环形晶格的方法,该方法包括:将预设的复振幅掩膜预先加载至相位型空间光调制器,所述复振幅掩膜为携带相同手性、不同拓扑荷的叠加圆艾里涡旋光束所对应的复振幅掩膜;其中,所述复振幅掩膜的多个参数是实时可调的;令平面光波入射到所述空间光调制器,对所述空间光调制器出射的光进行傅里叶逆变换,获得带有手性径向结构的光学环形晶格。本发明利用复振幅调制技术以及基于角谱理论的数字传播技术,将得到的固定平面处的叠加圆艾里光束的复振幅掩膜加载在空间光调制器上,再通过傅里叶逆变换来获得固定平面处的可实时切换的光学环形晶格。本发明的上述技术在全息光镊、激光加工和光通信等领域具有重要价值。

    一种轨道角动量模式群的模式选择性调控方法及装置

    公开(公告)号:CN114428410A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202111680951.4

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种轨道角动量模式群的模式选择性调控方法及装置。该方法包括:令泵浦光和种子光分别从非线性介质两侧输入,发生SBA作用以将携带的调控信息写入声子场;对OAM模式群光束进行第一模式变换,将其中的待调控OAM模式光束的模式转换为高斯型模式,作为待调控高斯型模式光束,第一模式变换后的OAM模式群光束入射到非线性介质中,令待调控高斯型模式光束与声子场发生BAPA作用,获得由声子场调控后的高斯型模式光束,对该光束与其他光束合束后的光束进行第二模式变换,以使调控后的高斯型模式光束的模式转换为原OAM模式。本发明的上述技术,能够在OAM复用光通信技术中按需调控OAM模式群中的任意模式,实现选择性调控。本发明一并公开了相应装置。

    用于任意矢量光场频率变换的偏振无关倍频方法及装置

    公开(公告)号:CN111399308B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010211301.4

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于任意矢量光场频率变换的偏振无关倍频方法及装置。偏振无关倍频方法包括:令矢量型信号光束和平顶高斯型泵浦光束分别从偏振非线性Sagnac干涉仪的双波长偏振分光棱镜的两面输入,以使矢量型信号光束与平顶高斯型泵浦光束在干涉仪的两个方向上均发生II型倍频;通过干涉仪两个方向上的II型倍频所产生的两个频率上转换光束,经干涉仪锁相合束后再与剩余泵浦光束分离,以获得矢量型信号光束的倍频光束,即实现了与信号光偏振无关的倍频;矢量型信号光束与平顶高斯型泵浦光束具有相同的频率,并同时进入干涉仪。本发明的上述技术为任意矢量光场频率变换及偏振图像上转换探测提供了一种偏振无关的倍频装置和方法,并具有优良转换保真度。

    一种利用DMD的实时矢量光纠缠度测量方法及装置

    公开(公告)号:CN111044147A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911395032.5

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种利用DMD的实时矢量光纠缠度测量方法及装置。线偏振高斯光通过第一四分之波片、二分之一波片和q板转化为CV光,CV光先通过加有数字光栅的DMD,分成八个相同的部分,生成的八束光依次经过第一透镜、滤波器和第二透镜后沿平行路径传播;该八束光各自分别通过相应的元件来获得对应的光强,八束光通过第三透镜会聚到CCD上进行同时测量;利用CCD测量所得的与八束光对应的光强来计算CV光的VQF值。本发明利用偏振无关的DMD的矢量光纠缠度实时测量技术,能够通过DMD将矢量光等能量均分成8束,分别投影到偏振无关基底下进行矢量光实时VQF测量。

    一种高维涡旋光束拓扑荷值的检测方法

    公开(公告)号:CN109115336A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811137103.7

    申请日:2018-09-28

    Inventor: 高玮 金立伟 赵波

    Abstract: 本发明公布了一种高维涡旋光束拓扑荷值的检测方法,该方法包括:分别找到待测图像左右两半部分光强最大值点,并将两这点做连线;遍历直线上所有像素点的光强;寻找峰值,数出峰值的个数加一就是要测量的涡旋光束的拓扑荷数。本发明相对于人眼观测,可以大量节约时间成本,能够快速准确地测量出涡旋光束的拓扑荷。

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