一种轴对称偏振光发生装置及生成方法

    公开(公告)号:CN103149640B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310070482.3

    申请日:2013-03-06

    Abstract: 本发明涉及一种轴对称偏振光发生装置及生成方法,激光器通过单模保偏光纤连接光纤分束器,后通过单模保偏光纤接两个偏振旋转器,两路输出,一路偏振旋转器通过中间段有倾斜光纤光栅的少模保偏光纤接光纤合束器;另一路偏振旋转器依次通过中间段有倾斜光纤光栅的少模保偏光纤和光纤相位调节器接光纤合束器,两路光栅的倾斜方向相互正交,光纤合束器通过少模保偏光纤输出轴对称偏振光。只需调节两个偏振旋转器和相位调节器,可得径向、角向和一般轴对称偏振光束。方法为全光纤型被动生成方法,克服非光纤型矢量偏振光生成装置复杂,以及其他全光纤型矢量偏振光生成法灵活度不够问题。本装置结构简单,方法灵活性强,可方便得到各种轴对称偏振光。

    一种填充型光纤包层光栅制作方法

    公开(公告)号:CN103439764A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310426648.0

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种填充型光纤包层光栅制作方法,上下两层为光纤包层,中间为光纤纤芯,在光纤包层上绕光纤轴形成周期性空间,形成包层起伏型光栅,被测物质填充周期性空间。在光纤包层形成周期性空间,来获得折射率调制,避开光纤包层光栅用光敏性物质曝光形成的难点,同时得到的光纤包层光栅比传统光纤光栅纤芯折射率调制具有更好的灵敏性和精确度,制作简便,利于广泛的适用。

    基于DSP的全数字自动化旋光光谱仪及测试方法

    公开(公告)号:CN103558157A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310578144.0

    申请日:2013-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于DSP的全数字自动化旋光光谱仪及测试方法,按照可调制的白光LED、起偏器、旋光管、检偏器,光栅和光电传感器搭建光路,光电传感器通过光路采集信号并将转换的信号送滤波放大单元后送DSP数字信号处理器,DSP数字信号处理器内部信号发生单元发出信号驱动步进电机带动检偏器转动,转动一步的同时,DSP数字信号处理器采样并记录一个像元输出的交流信号,DSP数字信号处理器对采集的数据进行图像拟合,得到待测旋光物质的旋光光谱图,并通过数字图像显示单元输出显示。本发明在测量旋光物质单一波长的比旋度和对应该波长的谱线强度的同时,还能得到其对应某一波段的比旋度的旋光色散光谱特征曲线,自动化程度高,测量精度高,测量范围广。

    一种基于磁光调制的偏振光散射测量系统及方法

    公开(公告)号:CN103163051A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310111083.7

    申请日:2013-04-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于磁光调制的偏振光散射测量系统及方法,激光器发出相干光经过起偏器变为线偏振光,线偏振光经聚焦透镜聚焦到样品匹配池中。从样品匹配池出来的散射光经扩束准直透镜,减小了散射光发散角并准直出射光束的直径后。依次经过法拉第线圈、检偏器、扩束透镜得到周期性变化的线偏振光,通过限制感光面积的孔径光阑后被光电倍增管接受,光电倍增管将信号送入锁相放大器滤除掉外部噪声和设备内部的白噪声后,送取样积分器和计算机进行取样积分和数字式平均再求取粒径分布。与现有技术相比具有低强度激光测量,对样品无干扰和损伤,能快速,准确测量纳米颗粒粒径,最大限度地抑制噪声提高测量的准确性,使系统适应各种环境的使用。

    黑白摄像系统恢复彩色信息的处理方法

    公开(公告)号:CN103559687A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310512162.9

    申请日:2013-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种黑白摄像系统恢复彩色信息的处理方法,在黑白摄像机镜头前固定一套带有色轮块的简单自动旋转装置恢复原始场景中彩色信息的方法。该自动化旋转装置带动包含红、绿、蓝三色和透明色共四类型色轮块匀速旋转,使得到的黑白摄像图像中分别含有红、绿、蓝、透明四种颜色信息,其中含有蓝色颜色信息的摄像图片起定位作用,其余含有三种颜色信息的摄像图片用来恢复原始场景中的彩色图像。该方法与“黑白摄像系统伪彩色处理方法”相比:减少了含有蓝色信息的摄像图片来恢复彩色图像,摄像机摄像和自动化旋转装置旋转是同步连续进行的,避免了人工干预;操作简单、运算快、准确性高,适用于装有黑白摄像监视系统或暗光条件彩色摄像头监视。

    一种轴对称偏振光发生装置及生成方法

    公开(公告)号:CN103149640A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310070482.3

    申请日:2013-03-06

    Abstract: 本发明涉及一种轴对称偏振光发生装置及生成方法,激光器通过单模保偏光纤连接光纤分束器,后通过单模保偏光纤接两个偏振旋转器,两路输出,一路偏振旋转器通过中间段有倾斜光纤光栅的少模保偏光纤接光纤合束器;另一路偏振旋转器依次通过中间段有倾斜光纤光栅的少模保偏光纤和光纤相位调节器接光纤合束器,两路光栅的倾斜方向相互正交,光纤合束器通过少模保偏光纤输出轴对称偏振光。只需调节两个偏振旋转器和相位调节器,可得径向、角向和一般轴对称偏振光束。方法为全光纤型被动生成方法,克服非光纤型矢量偏振光生成装置复杂,以及其他全光纤型矢量偏振光生成法灵活度不够问题。本装置结构简单,方法灵活性强,可方便得到各种轴对称偏振光。

    基于DSP的全数字自动化旋光光谱仪及测试方法

    公开(公告)号:CN103558157B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310578144.0

    申请日:2013-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于DSP的全数字自动化旋光光谱仪及测试方法,按照可调制的白光LED、起偏器、旋光管、检偏器,光栅和光电传感器搭建光路,光电传感器通过光路采集信号并将转换的信号送滤波放大单元后送DSP数字信号处理器,DSP数字信号处理器内部信号发生单元发出信号驱动步进电机带动检偏器转动,转动一步的同时,DSP数字信号处理器采样并记录一个像元输出的交流信号,DSP数字信号处理器对采集的数据进行图像拟合,得到待测旋光物质的旋光光谱图,并通过数字图像显示单元输出显示。本发明在测量旋光物质单一波长的比旋度和对应该波长的谱线强度的同时,还能得到其对应某一波段的比旋度的旋光色散光谱特征曲线,自动化程度高,测量精度高,测量范围广。

    一种基于磁光调制的偏振光散射测量系统及方法

    公开(公告)号:CN103163051B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310111083.7

    申请日:2013-04-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于磁光调制的偏振光散射测量系统及方法,激光器发出相干光经过起偏器变为线偏振光,线偏振光经聚焦透镜聚焦到样品匹配池中。从样品匹配池出来的散射光经扩束准直透镜,减小了散射光发散角并准直出射光束的直径后,依次经过法拉第线圈、检偏器、扩束透镜得到周期性变化的线偏振光,通过限制感光面积的孔径光阑后被光电倍增管接受,光电倍增管将信号送入锁相放大器滤除掉外部噪声和设备内部的白噪声后,送取样积分器和计算机进行取样积分和数字式平均再求取粒径分布。与现有技术相比具有低强度激光测量,对样品无干扰和损伤,能快速,准确测量纳米颗粒粒径,最大限度地抑制噪声提高测量的准确性,使系统适应各种环境的使用。

    一种基于质心算法的LED调频多波长旋光仪及测量方法

    公开(公告)号:CN103884658A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410115943.9

    申请日:2014-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于质心算法的LED调频多波长旋光仪及测量方法,采用微处理器产生信号对光信号进行调制,可以得到频率很高的调制信号,微处理器产生信号驱动步进电机带动检偏器旋转一周,再由微处理器对所记录下来的信号进行数据处理,得到一条关于光强与步进电机转动角度的曲线,然后利用质心算法,从曲线上计算出物质的旋光度。相比传统技术,可消除电机回程误差等影响,精确的找出光学零点,大大提高旋光仪的精度;应用LED光源和滤光片的搭配,可以实现多个波长的旋光角度的测量,具有体积小,成本低,功耗低等特点;使用质心算法,实现全自动数字化,大大提高测量精度。

    一种LED调频旋光仪
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203849163U

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201420140103.3

    申请日:2014-03-27

    Abstract: 本实用新型涉及一种LED调频旋光仪,光路部分依次包括可调频LED光源、滤光片、起偏器、旋光管、检偏器和光电转换器;电路部分包括依次连接的光电转换器、前置放大单元、选频放大单元、功率放大器、伺服电机、蜗轮蜗杆、计数器;信号发生电路产生高频1kHz的方波信号加载到可调频LED光源上,光信号经过起偏器变为线偏振光,经过旋光管中的旋光物质后旋转,再经过检偏器照在光电转换器,将光信号转变为频率为电信号,依次经前置放大器、选频放大器、功率放大器后驱动伺服电机,伺服电机输出控制蜗轮蜗杆带动检偏器旋转,蜗轮蜗杆上旋转码盘接计数器。相比传统技术找出光学零点,大大提高旋光仪的精度;具有体积小,成本低,功耗低等特点。

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