一种基于轴棱锥检测涡旋光拓扑荷数的装置和方法

    公开(公告)号:CN107390373A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710662281.0

    申请日:2017-08-04

    Applicant: 华侨大学

    CPC classification number: G02B27/0927 G02B27/0938

    Abstract: 本发明涉及一种基于轴棱锥检测涡旋光拓扑荷数的装置,包括光学平台,光学平台设有激光器和沿激光器光轴依次设置的可调衰减器、准直扩束系统、光阑、螺旋相位板、轴棱锥系统以及观测系统。采用本发明的技术方案后,运用单个光学元件直接对涡旋光进行拓扑电荷数检测,这极大地简化了拓扑荷数检测的实验装置结构。相比于传统检测方案,本方案更加简单快捷、成本低、检测效率也更高。并且由于轴棱锥的线聚焦特性,使得该方案在实际检测工作中无需对检测点进行严格定标,更加具备灵活性。本发明还提出了一种基于轴棱锥检测涡旋光拓扑荷数的方法,其在实际检测工作中更具备灵活性,实施起来更加的简单快捷,成本也较低。

    精确调控空心光束尺寸的光学系统

    公开(公告)号:CN105807431B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201610297276.X

    申请日:2016-05-06

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种精确调控空心光束尺寸的光学系统,其包括光学平台,该光学平台上放置有激光器,沿该激光器的光路依次放置准直扩束系统、直径可调的环缝、旋转毛玻璃、薄透镜和轴棱锥。通过本发明的光学系统可以利用改变环缝直径的方式精确调空心光束的尺寸,为获取尺寸可调的空心光束提供了简洁,有效的新途径;为灵活操纵不同尺寸的微粒提供了有力的手段。该光学系统涉及光学元件少,结构简单,易于搭建和调试,操作简单,且对空心光束尺寸控制精准等优点。因此,在实际应用中具有广阔的市场前景。

    精确调控空心光束尺寸的光学系统

    公开(公告)号:CN105807431A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610297276.X

    申请日:2016-05-06

    Applicant: 华侨大学

    CPC classification number: G02B27/0955 G02B27/0938 G02B27/0972

    Abstract: 本发明公开了一种精确调控空心光束尺寸的光学系统,其包括光学平台,该光学平台上放置有激光器,沿该激光器的光路依次放置准直扩束系统、直径可调的环缝、旋转毛玻璃、薄透镜和轴棱锥。通过本发明的光学系统可以利用改变环缝直径的方式精确调空心光束的尺寸,为获取尺寸可调的空心光束提供了简洁,有效的新途径;为灵活操纵不同尺寸的微粒提供了有力的手段。该光学系统涉及光学元件少,结构简单,易于搭建和调试,操作简单,且对空心光束尺寸控制精准等优点。因此,在实际应用中具有广阔的市场前景。

    精确调控空心光束尺寸的光学系统

    公开(公告)号:CN205750136U

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201620406294.2

    申请日:2016-05-06

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种精确调控空心光束尺寸的光学系统,其包括光学平台,该光学平台上放置有激光器,沿该激光器的光路依次放置准直扩束系统、直径可调的环缝、旋转毛玻璃、薄透镜和轴棱锥。通过本实用新型的光学系统可以利用改变环缝直径的方式精确调空心光束的尺寸,为获取尺寸可调的空心光束提供了简洁,有效的新途径;为灵活操纵不同尺寸的微粒提供了有力的手段。该光学系统涉及光学元件少,结构简单,易于搭建和调试,操作简单,且对空心光束尺寸控制精准等优点。因此,在实际应用中具有广阔的市场前景。

    一种基于轴棱锥检测涡旋光拓扑荷数的装置

    公开(公告)号:CN207676054U

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201720970153.8

    申请日:2017-08-04

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于轴棱锥检测涡旋光拓扑荷数的装置,包括光学平台,光学平台设有激光器和沿激光器光轴依次设置的可调衰减器、准直扩束系统、光阑、螺旋相位板、轴棱锥系统以及观测系统。采用本实用新型的技术方案后,运用单个光学元件直接对涡旋光进行拓扑电荷数检测,这极大地简化了拓扑荷数检测的实验装置结构。相比于传统检测方案,本方案更加简单快捷、成本低、检测效率也更高。并且由于轴棱锥的线聚焦特性,使得该方案在实际检测工作中无需对检测点进行严格定标,更加具备灵活性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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