全息光盘存储器的同轴读写镜头

    公开(公告)号:CN100437771C

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200610012079.5

    申请日:2006-06-01

    Abstract: 本发明涉及一种全息光盘存储器的同轴读写镜头,属于光存储技术领域。激光读写镜头的所有器件的光轴在同一轴线上。其中空间光调制器(2)位于前组傅立叶变换镜头(3)的前焦面上,前组傅立叶变换镜头的后焦点与后组傅立叶变换透镜头(8)的前焦点重合,将全息光盘(10)放置于前组傅立叶变换镜头的后焦面附近,面阵光电耦合器件(9)位于后组傅立叶变换透镜头的后焦面上。第一环形球面反射镜(5)和第二环形球面反射镜(6)形成镜头组的前焦面放置随机位相板(4),后焦面与前组傅立叶变换镜头的后焦面重合。本发明可以缩小全息光盘存储器的体积,便于开发出体积更小功能更强的单光束读写系统,有助于使全息光盘存储器走向实用化和商业化。

    全息光盘存储器的激光读写镜头

    公开(公告)号:CN1332380C

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200510098338.6

    申请日:2005-09-09

    Abstract: 全息光盘存储器的激光读写镜头属于光存储技术领域。本发明中的两个傅立叶变换镜头组采用非对称型结构进行串联,按照空间光调制器与面阵光电耦合器件的像素尺寸匹配镜头组放大率,进行消像差和畸变设计。消像差参考光镜头与傅立叶变换镜头的光轴有一定夹角,两个傅立叶变换镜头和参考光镜头形成三镜头组合式全息光盘存储器的激光读写镜头。本发明能够完成物光和参考光不共轴的全息光盘存储器的数据写入和读出,并且实现全息光盘存储器的空间光调制器与面阵光电探测器的像素匹配要求,达到快速读取,降低误码率的目的。

    全息光盘存储器的同轴读写镜头

    公开(公告)号:CN1851811A

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200610012079.5

    申请日:2006-06-01

    Abstract: 本发明涉及一种全息光盘存储器的同轴读写镜头,属于光存储技术领域。激光读写镜头的所有器件的光轴在同一轴线上。其中空间光调制器(2)位于前组傅立叶变换镜头(3)的前焦面上,前组傅立叶变换镜头的后焦点与后组傅立叶变换透镜头(8)的前焦点重合,将全息光盘(10)放置于前组傅立叶变换镜头的后焦面附近,面阵光电耦合器件(9)位于后组傅立叶变换透镜头的后焦面上。第一环形球面反射镜(5)和第二环形球面反射镜(6)形成镜头组的前焦面放置随机位相板(4),后焦面与前组傅立叶变换镜头的后焦面重合。本发明可以缩小全息光盘存储器的体积,便于开发出体积更小功能更强的单光束读写系统,有助于使全息光盘存储器走向实用化和商业化。

    全息光盘存储器的激光读写镜头

    公开(公告)号:CN1758348A

    公开(公告)日:2006-04-12

    申请号:CN200510098338.6

    申请日:2005-09-09

    Abstract: 全息光盘存储器的激光读写镜头属于光存储技术领域。本发明中的两个傅立叶变换镜头组采用非对称型结构进行串联,按照空间光调制器与面阵光电耦合器件的像素尺寸匹配镜头组放大率,进行消像差和畸变设计。消像差参考光镜头与傅立叶变换镜头的光轴有一定夹角,两个傅立叶变换镜头和参考光镜头形成三镜头组合式全息光盘存储器的激光读写镜头。本发明能够完成物光和参考光不共轴的全息光盘存储器的数据写入和读出,并且实现全息光盘存储器的空间光调制器与面阵光电探测器的像素匹配要求,达到快速读取,降低误码率的目的。

    光折变晶体多重全息存储器的热固定方法和系统

    公开(公告)号:CN1207639C

    公开(公告)日:2005-06-22

    申请号:CN02153472.1

    申请日:2002-11-29

    Abstract: 一种光折变晶体多重全息存储器的热固定方法和系统,属于光存储技术领域,本发明的方法包括以下步骤(1)分批及计算批次数,(2)计算各个批次中每个全息图的曝光时间,(3)记录同一批全息光栅,(4)将记录了同一批全息光栅后的晶体定影,(5)一次性显影出各个分批记录及定影的晶体;本发明的系统包括激光器(1),偏振分束棱镜(2),由电子快门(3)、针孔滤波扩束准直系统(5)及复用读写系统(8)组成的参考光路,由电子快门(3)、反射镜(4)、针孔滤波扩束准直系统(5)、组页器(6)、透镜(7)、透镜(9)和探测器(10)组成的物光光路,支持晶体11的复位装置(12),分批定影热固定方法既提高了读出的衍射效率,又有效地改善图像的质量。

    倒置式数字全息显微镜
    46.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201974574U

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201120061212.2

    申请日:2011-03-09

    Abstract: 倒置式数字全息显微镜,属于数字全息术技术领域,可用于三维实时形貌测量,生物细胞成像,其在激光器5的前方安置有光纤耦合器4,光纤耦合器4通过光纤与光纤分束器3相连,光纤分束器3接出两路光纤分别连接有光纤准直器1和光纤准直器6,光纤准直器1下方置有用于盛放样品13的样品台11,样品台11连接在二维平移台12.上,样品台11下方置有安装在一维平移台10上的显微物镜9,显微物镜9与光纤准直器6对准合束晶体8的两个相垂直的侧面。合束晶体8下方置有CCD相机7。其可以对培养皿底部贴壁生长的活体细胞做长时间高分辨率观测,系统集成度高,体积小,并且由于采用光纤连接使激光器可以任意安装在系统其他部位。

    光纤数字全息散斑去除成像系统

    公开(公告)号:CN202421745U

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201120377373.2

    申请日:2011-09-29

    Abstract: 光纤数字全息散斑去除成像系统,属于数字全息术领域。激光器出射端安置有光纤耦合器,光纤耦合器与光纤分束器相连,光纤分束器接出两路光纤分别连接在二维电动平移台和光纤夹持器上。连接在二维电动平移台的光纤的出射光与二维电动平移台相垂直,沿其出射方向设置有透镜和样品,二维电动平移台相连的光纤随二维电动平台水平移动;样品的中心与合束晶体中心连线垂直于合束晶体的一个侧面。与光纤夹持器连接的光纤的出射光垂直于合束晶体的另一个侧面,此侧面与样品中心相垂直的侧面垂直;与样品的中心相垂直的合束晶体的侧面的相对侧面放置有CCD相机,其与二维电动平台与计算机相连。本系统降低了数字全息再现像的散斑噪声,提高了信噪比。

    全息数据存储的快速读出系统

    公开(公告)号:CN201204038Y

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200820108587.8

    申请日:2008-06-18

    Abstract: 本实用新型涉及一种全息数据存储的快速读出系统,属于光存储技术领域。本系统由微动定位控制器,脉冲发生器、高速精密寻址设备、高速电光开关、高速图像采集设备、激光器以及必要的光学元件组成,本系统利用精密寻址设备、电光开关、高速图像采集设备三者之间的同步工作,可以实现在连续读出多个全息图的过程中,全息介质始终处于高速运动的状态,从而实现对全息图的连续高速读出。

    点源参考光畸变补偿数字全息相衬显微镜

    公开(公告)号:CN202351503U

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201120186183.2

    申请日:2011-06-03

    Abstract: 点源参考光畸变补偿数字全息相衬显微镜,属于数字全息术技术领域。其在激光器出射端的前方安置有光纤耦合器,光纤耦合器与光纤分束器相连,光纤分束器接出两路光纤连接有光纤准直器和光纤夹持器,光纤准直器下方置有用于盛放样品的样品台,样品台连接在三维线性平移台上,样品台下方置有显微物镜的前端,显微物镜的后端的下方放置合束晶体,光纤夹持器与显微物镜对准合束晶体的两个相垂直的侧面;合束晶体下方置有CCD相机,CCD相机与计算机相连。本装置可以直接再现得到无二次相位畸变的三维再现像,而不需要再现后通过数值方法补偿再现像中存在的二次位相畸变,提高了计算效率,有利于实时观测的要求。

    高衍射介质内部隐藏物体成像系统

    公开(公告)号:CN202153297U

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN201120060340.5

    申请日:2011-03-09

    Abstract: 高衍射介质内部隐藏物体成像系统及成像方法,属于衍射成像,数字全息技术领域。系统上方安装CCD相机(11),其下方装配衍射介质、样品、线性平移台,毛玻璃连接在.线形平移台上;衍射介质的一侧依次安装平面镜、针孔、显微物镜、平面镜组;毛玻璃下方依次安装分束晶体、线性平移台,平面镜组连接在线性平移台上;分束晶体远离显微物镜的一侧依次安装凸透镜、光二极管。本实用新型解决了高衍射介质内部的物体的直接成像问题。

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