一种产生各向同性扭曲高斯谢尔模光束的方法和系统

    公开(公告)号:CN108427204B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN201810291003.3

    申请日:2018-04-03

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及光束的传输与变换领域,公开了一种产生各向同性扭曲高斯谢尔模光束的方法和系统。激光器发出完全相干的高斯光束,由透射式空间调制器、旋转毛玻璃片以及准直透镜调制后经各向异性高斯滤波片整形,从而得到各向异性高斯谢尔模光束,再经三块以特殊位置摆放的柱面透镜变换后得到各向同性扭曲高斯谢尔模光束。本发明结构简单紧凑,利用三块柱面透镜产生各向同性的高斯谢尔模光束,降低了实验的操作难度,减少了实验误差,同时利用张量方法研究光束的传输性质,大大降低了计算复杂度,方便与实验结果的比对。本发明提供的光束可应用于自由空间光通信、二次谐波产生以及光学照明等领域。

    一种利用光束空间相干结构实现角锥场整形的方法和系统

    公开(公告)号:CN109782451B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910227171.0

    申请日:2019-03-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用光束空间相干结构实现角锥场整形的方法和系统,包括以下步骤:S1、部分相干光源发出平行光,所述平行光正入射至角锥的平面并在角锥的锥面上发生折射;S2、经所述角锥折射的光束出射并在光轴处聚焦,形成聚焦光场;所述聚焦光场包括多个与光轴重合的连续焦点;S3、光束经所述角锥聚焦后继续在自由空间传输,实现角锥场整形。其能够通过改变入射光束的阶数以改变其空间关联结构,从而实现角锥场的光束整形,在光镍和光学传输等方面具有很大的应用前景。

    一种高斯谢尔模光束的整形方法及整形系统

    公开(公告)号:CN106444048A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610803654.7

    申请日:2016-09-06

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: G02B27/0905 G02B27/0927 G02B27/0955

    Abstract: 本发明公开了一种高斯谢尔模光束的整形方法,高斯谢尔模光束经扩束镜扩束改变光斑大小后,垂直入射第一薄透镜,并聚焦到振幅衰减片,从振幅衰减片出来的光束经第二薄透镜准直输出,即可得到特殊部分相干光束。本发明可实现对高斯谢尔模光束的光强和相干度同时或单独进行调制,可得到光强和相干度分布都为非高斯型的,极大的丰富了光束的种类。本发明还公开了一种高斯谢尔模光束的整形系统。

    一种测量部分相干涡旋光束拓扑荷数的方法

    公开(公告)号:CN102944312B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201210481551.5

    申请日:2012-11-23

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量部分相干涡旋光束拓扑荷数的方法。被测光束经成像凸透镜,再通过分光镜分为透射光束和反射光束,将两个单光子计数器的扫描光纤探头分别置于透射光束和反射光束的中心;固定其中一个单光子计数器光纤探头的位置,调节另一个单光子计数器的光纤探头位置进行逐点扫描测量,记录各测量位置点上两束光的关联函数值 ,依据部分相干拉盖尔-高斯光束的四阶关联函数的关系,经计算机处理,输出四阶关联函数的空间分布图像,由图像上的暗环个数得到被测光束的拓扑荷数。本发明基于四阶关联函数,提供了一种测量部分相干涡旋光束拓扑荷数的新方法,采用的测量装置光路简单易实现,测量方法简便,数据处理方便,结果可靠。

    一种利用光束空间相干结构实现角锥场整形的方法和系统

    公开(公告)号:CN109782451A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910227171.0

    申请日:2019-03-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用光束空间相干结构实现角锥场整形的方法和系统,包括以下步骤:S1、部分相干光源发出平行光,所述平行光正入射至角锥的平面并在角锥的锥面上发生折射;S2、经所述角锥折射的光束出射并在光轴处聚焦,形成聚焦光场;所述聚焦光场包括多个与光轴重合的连续焦点;S3、光束经所述角锥聚焦后继续在自由空间传输,实现角锥场整形。其能够通过改变入射光束的阶数以改变其空间关联结构,从而实现角锥场的光束整形,在光镍和光学传输等方面具有很大的应用前景。

    一种测量各向同性扭曲高斯谢尔模光束扭曲因子的方法及系统

    公开(公告)号:CN108871569A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201811100495.X

    申请日:2018-09-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及激光技术领域,公开了一种测量各向同性扭曲高斯谢尔模光束扭曲因子的方法及系统。本发明通过改变柱面透镜的旋转角构造出两个简单的像散光学系统,再通过对各向同性扭曲高斯谢尔模源经过各个像散光学系统后的光强二阶矩的测量,间接获得了各向同性扭曲高斯谢尔模源的扭曲因子。该测量装置结构简单紧凑,制造成本低,易于实现,且基于上述特性,本发明的测量方法和系统在自由空间光通信、二次谐波产生、光学照明等方面均具有广阔的应用前景。

    一种光束的双关联函数的测量方法

    公开(公告)号:CN106644059A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610823559.3

    申请日:2016-09-14

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: G01J1/4257

    Abstract: 本发明公开了一种光束的双关联函数的测量方法。利用电荷耦合器件以连续拍摄的方法采集待测光束的强度分布灰度信息,读取所采集到的灰度图片并转化为相应的二维矩阵;以矩阵中心点为坐标原点,选取子矩阵It(x,y)后,再以该子矩阵中心为原点,选取子矩阵It(2x,2y);对选取的子矩阵It(x,y)和It(2x,2y)进行关联运算,得到光束的双关联函数分布,读取环绕中心亮点暗环数目,即可确认光束径向模数。采用本发明提供的技术方法,实现了对光束双关联函数的实际测量,并可实际运用于光束的角向和径向模数的测量,判定任意光束的角向和径向模数,具有可操作性,且简单高效、快捷方便。

    一种非傍轴系统中三维非偏振晶格的产生方法

    公开(公告)号:CN116736526B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202310541657.8

    申请日:2023-05-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种非傍轴系统中三维非偏振晶格的产生方法,其包括:确定入射光场是部分相干谢尔模光束的相干矩阵;根据所述相干矩阵计算所述部分相干谢尔模光束在紧聚焦焦场的三维偏振维度和三维偏振度;根据所述三维偏振维度和三维偏振度调节所述部分相干谢尔模光束的相干长度,返回步骤2直至所述三维偏振度表现为0或三维偏振维度表现为3,得到三维非偏振场;基于所述三维非偏振场,调节所述部分相干谢尔模光束的相干结构分布,得到三维非偏振晶格。本发明能在非傍轴系统中产生三维非偏振晶格,且产生晶格速度快,图像精度高,产生的晶格在焦平面两侧保持稳定的非偏振特性。

    一种非傍轴系统中三维偏振晶格的产生方法

    公开(公告)号:CN116736526A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310541657.8

    申请日:2023-05-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种非傍轴系统中三维非偏振晶格的产生方法,其包括:确定入射光场是部分相干谢尔模光束的相干矩阵;根据所述相干矩阵计算所述部分相干谢尔模光束在紧聚焦焦场的三维偏振维度和三维偏振度;根据所述三维偏振维度和三维偏振度调节所述部分相干谢尔模光束的相干长度,返回步骤2直至所述三维偏振度表现为0或三维偏振维度表现为3,得到三维非偏振场;基于所述三维非偏振场,调节所述部分相干谢尔模光束的相干结构分布,得到三维非偏振晶格。本发明能在非傍轴系统中产生三维非偏振晶格,且产生晶格速度快,图像精度高,产生的晶格在焦平面两侧保持稳定的非偏振特性。

    一种测量各向同性扭曲高斯谢尔模光束扭曲因子的方法及系统

    公开(公告)号:CN108871569B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN201811100495.X

    申请日:2018-09-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及激光技术领域,公开了一种测量各向同性扭曲高斯谢尔模光束扭曲因子的方法及系统。本发明通过改变柱面透镜的旋转角构造出两个简单的像散光学系统,再通过对各向同性扭曲高斯谢尔模源经过各个像散光学系统后的光强二阶矩的测量,间接获得了各向同性扭曲高斯谢尔模源的扭曲因子。该测量装置结构简单紧凑,制造成本低,易于实现,且基于上述特性,本发明的测量方法和系统在自由空间光通信、二次谐波产生、光学照明等方面均具有广阔的应用前景。

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