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公开(公告)号:CN118533765A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410602202.7
申请日:2024-05-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N21/21
Abstract: 一种完备几何位相元件表征方法及装置,涉及光学与微纳光子学技术领域,用以解决现有技术无法获取精确空间变取向液晶的延迟和光轴角度问题。所述方法包括:将入射光场偏振状态固定为圆偏振态,入射至待测样品表面;样品表面由成像系统被成像至偏振光栅,偏振光栅后接成像系统成像至光学相机表面;准备定角度四分之一波片完成stokes偏振层析;采集偏振层析的六个分量,命名为IH、IV、ID、IA、IR及IL;根据给出的公式利用计算软件(例如matalb)解算出待测样品延迟分布及二维空间变取向角度α(x,y)。本发明能够高效解决目前没有获取液晶光轴角度以及延迟的瓶颈问题。其显著优点是:以搭建低成本的成像系统为实验手段,配合偏振光栅和波片,精准、高效测得样品延迟,重构液晶样品的二维取向角分布。
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公开(公告)号:CN117406462A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311359299.5
申请日:2023-10-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种同时产生相位锁定的任意空间模式双矢量光束的装置及方法,涉及矢量光束产生技术领域。本发明的技术要点包括:所述装置包括激光器、多个半波片、偏振分束器、第一光束偏移器、第二光束偏移器、平面反射镜、空间光调制器、第三光束偏移器、CCD相机等;所述装置中为减少能量损失,在光路中利用光束偏移器采用两次分束和一次合束;为产生任意不同的双矢量光束,利用空间光调制器进行相位调制。本发明光路简单易制备、光路同轴易调节、能量损耗小、能够同时产生不同的双矢量光束且产生的两个矢量光束相位是锁定的,大大提高了产生效率。
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公开(公告)号:CN106200207A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610594966.1
申请日:2016-07-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种用于光声耦合光子器件的模式滤波方法及装置。模式滤波方法包括:对高斯型信号光束进行模式变换,获得OAM信号光束;令OAM信号光束和高斯型泵浦光束分别从光声耦合光子器件的两侧输入,以使高斯型泵浦光束在光声耦合光子器件中对OAM信号光束进行受激布里渊放大;对从光声耦合光子器件输出的放大的OAM信号光束和SBS噪声光束的混合光束进行模式逆变换,使得经过模式逆变换后,混合光束中的放大的OAM信号光束变为放大的高斯型信号光束,而混合光束中的SBS噪声光束变为OAM-SBS噪声光束;通过空间滤波,滤除混合光束中的OAM-SBS噪声光束,以获得混合光束中的放大的高斯型信号光束。本发明的模式滤波方法及装置可用于去除光声耦合光子器件中的SBS噪声。
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公开(公告)号:CN104062012B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201410342228.9
申请日:2014-07-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于探测光平顶谱调制法实现布里渊信号频域凝视泵浦探测的方法及装置,属于光学领域,本发明为提供一种基于探测光平顶谱调制法实现对布里渊信号实施频域凝视泵浦探测的技术,能够对介质中传输的布里渊增益/损耗信号在谱空间中进行凝视探测。本发明方法包括:频域凝视泵浦探测技术,利用凝视探测光与泵浦光之间的选择性SBS原理,实现在频域中对布里渊信号的凝视探测;和探测光平顶谱调制技术,利用任意波形信号发生器实现对窄线宽DFB激光器的内调制,获得平顶且频域视场和频谱功率密度灵活可调的凝视探测光。
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公开(公告)号:CN116520566A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310608441.9
申请日:2023-05-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种产生任意矢量光场的超薄平面几何相位聚合物液晶波片及光场复振幅调制方法,涉及光学与微纳光子学技术领域。本发明的技术要点包括:分别构建强度掩膜版和相位掩模版作为聚合物液晶波片的前表面和后表面,前后表面分别进行强度调制功能和相位调制功能:根据目标光场振幅分布函数计算闪耀光栅相位深度分布函数,并将此函数叠加在闪耀光栅上,获得强度掩膜版;从目标光场空间复振幅中提取目标相位分布,将其转译为聚合物液晶的光轴取向分布,获得相位掩模版。本发明所提出的具备空间复振幅调制能力的聚合物液晶波片,具有低成本、易集成、体积小、重量轻、很大程度上缩短光路,能够精密调控光场空间振幅和相位产生任意矢量光场。
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公开(公告)号:CN115598837A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211366505.0
申请日:2022-10-31
Applicant: 哈尔滨理工大学(CN)
Abstract: 本发明公开了一种复振幅调制产生圆艾里光束的光学几何相位元件设计方法及自聚焦透镜装置,涉及光学与微纳光子学技术领域。本发明的技术要点包括:预先获得用于实现艾里光束自聚焦特性的空间相位分布,并根据二分之一波片对圆偏振态操作的琼斯矩阵获得几何相位元件的光轴取向空间分布函数,从而完成几何相位元件的设计;基于上述设计的几何相位元件,进一步提出一种自聚焦透镜装置,实现艾里光束的自聚焦特性。本发明设计方法中不需要引入傅里叶变换过程,透镜装置价格低廉,精度高,具有电控性,装置简单,超薄的二维结构元件极大简化了光路。
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公开(公告)号:CN115390239A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211000739.3
申请日:2022-08-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种几何相位元件、及其设计方法和矢量光场产生装置,涉及光场空间模式变换技术领域,用以解决现有技术无法实现精确的空间复振幅调控的问题。所述方法包括:从目标光场的空间复振幅中提取相位空间二维分布信息及振幅空间二维分布信息;在所提取的所述相位空间二维分布信息上叠加闪耀光栅相位结构获得相位掩膜版;将所提取的所述振幅空间二维分布信息转译为光栅衍射效率分布;将所述光栅衍射效率分布叠加到所述相位掩膜版上得到复振幅掩膜版;将所述复振幅掩膜版作为目标几何相位空间分布转译为几何相位元件的光轴取向的二维空间分布。生成一种具备空间复振幅调制能力的二元几何相位元件,实现高效、高精确产生任意矢量光场。
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公开(公告)号:CN115079328A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210622193.9
申请日:2022-06-02
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种几何相位光学元件制作方法及光束传播质量因子测量装置,涉及光学与光电子技术领域。上述方法包括:将多个不同传播距离的数字传播相位分布分别写入多个光栅常数不同的正弦相位光栅结构,得到多个纯相位掩膜版;将多个纯相位掩膜版叠加得到合成相位掩膜版,并进行相位深度压缩;然后将其作为目标几何相位空间分布,获得几何相位光学元件的光轴取向空间分布函数;按照该光轴取向空间分布函数制作几何相位光学元件。上述装置中,入射光束依次穿过透镜组、几何相位光学元件以及第三透镜,并入射至成像装置;透镜组将入射光场的束腰调节至几何相位光学元件预设束腰附近,几何相位光学元件位于第三透镜的前焦面上,成像装置位于第三透镜的后焦面上。
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公开(公告)号:CN110631705A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910876833.7
申请日:2019-09-17
Applicant: 哈尔滨理工大学
Inventor: 卡梅隆·罗萨莱斯·古兹曼 , 赵波 , 胡晓博 , 朱智涵 , 高玮
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明提供了一种利用DMD进行实时斯托克斯偏振测量的方法及装置。该方法基于利用DMD进行实时斯托克斯偏振测量的方法所采用的装置实现;该装置包括二分之一波片、q板、加载有数字光栅的DMD、第一透镜、滤波器、第二透镜、第一线性偏振片、第二线性偏振片、第二四分之一波片、第三线性偏振片、第三透镜以及CCD;线偏振高斯光通过二分之一波片和q板转化为CV光,通过DMD分成四个相同部分,四束光分别用于测量所需的总光强、H方向光强、D方向光强和R方向光强。本发明的上述技术,能够解决动态SOP的实时重建问题,通过将动态SOP投影到DMD上,实现了实时斯托克斯偏振测量。
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公开(公告)号:CN115793348B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211542509.X
申请日:2022-12-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G02F1/35
Abstract: 本发明公开了一种目标增强上转换成像方法与系统,涉及光学领域,用于解决现有图像通信中目标信息信噪比较低的问题。目标增强上转换成像方法包括:对携带目标信息的红外光进行傅里叶变换,将该傅里叶变换后的结果作为信号光;将位于红外光波段的具有中心空洞的超高斯结构光束作为泵浦光;将信号光与泵浦光入射到非线性晶体中以发生非线性作用,通过所述非线性作用实现对信号光的低频陷波,以激发产生可见光波段的上转换光场;以及对所述上转换光场进行傅里叶逆变换,以获得可见光波段的目标增强的目标光场。目标增强上转换成像系统用于实现上述方法。本发明的上述技术能够用于增强图像通信中目标信息的信噪比。
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