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公开(公告)号:CN114526691B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202210166242.2
申请日:2022-02-21
申请人: 上海电机学院
IPC分类号: G01B11/25 , G01B9/02055 , G01B9/02097 , G01J9/02
摘要: 本发明提供一种面向液晶空间光调制器的栅式双像元相位解调方法,包括步骤:S1:栅式双像元相位调制步骤,通过液晶空间光调制器来实现波前相位在垂直方向上的栅式相位调制和水平方向上的双像元波前相位调制;S2:相位插值复原步骤,利用采样灰度信息的噪声滤除、平滑处理和样条插值拟合实现光强图像的全域和准确复原;S3:梯度投影相位解调步骤,利用梯度投影算法去除干涉图像背景光强,并通过反正切运算实现相位提取,实现待测元件波前相位信息重构。本发明的一种面向液晶空间光调制器的栅式双像元相位解调方法,可实现液晶空间光调制器相位调制误差的有效控制,获取准确的相位分布信息,可基于液晶空间光调制器实现准确的空间相位提取。
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公开(公告)号:CN118451297A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202280082640.4
申请日:2022-12-07
申请人: 戴森技术有限公司
IPC分类号: G01B9/02017 , G01B9/02097 , G01B9/02015 , G01N15/0205 , G01N21/45 , G01P5/26
摘要: 一种自混合干涉仪,配置成监测空间被监测区域内的颗粒材料,包括激光腔组件(1A)和光学组件(1B),光学组件配置成用干涉仪的激光照射被监测区域。激光监测单元(1C)配置成获取由干涉仪响应于由所述颗粒材料从所述波前返回到激光腔组件的光而产生的干涉信号。处理模块(1D)配置成根据干涉信号的小波变换来确定被监测区域内的颗粒材料的特性,干涉信号的至少一部分包括变化频率的波形。
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公开(公告)号:CN117663978A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311629598.6
申请日:2023-11-30
申请人: 东北电力大学
发明人: 张宇
IPC分类号: G01B9/02015 , G01B9/02001 , G01B9/02 , G01B9/02097 , G01B9/04 , G01B11/24 , G01B11/245
摘要: 本发明公开了一种自适应干涉装置及其检测方法,属于光学测量技术领域,设计了一种自适应干涉装置,采用变形镜取代了补偿器降低了干涉仪的检测成本;引入偏振分光棱镜和可变波片双倍利用了变形镜对波像差的调控范围;采用数字微镜器件形成大小虚拟针孔实现了变形镜全域差动共焦显微测量;并提出一种自适应干涉检测方法,通过引入变形镜实现了自适应干涉,通过引入激光光源和数字微镜器件实现变形镜的高精度、快速标定;本发明将自适应干涉技术、差动共焦显微技术、偏振分光棱镜、可变波片和数字微镜器件进行结合,形成了适合自由曲面面形检测的大范围、高精度、快速、低检测成本的光学检测技术,为自由曲面的高精度检测提供一种新的有力工具。
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公开(公告)号:CN115668034A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202180036926.4
申请日:2021-05-11
申请人: 苹果公司
IPC分类号: G02B27/01 , G01B9/02097 , G01S7/4912
摘要: 一种头戴式设备可具有头戴式外壳和由该头戴式外壳支撑的光学部件。该光学部件可包括相机、可移动光学模块和其他部件。每个光学模块可包括显示图像的显示器和将该图像提供到对应适眼框的透镜。光学自混传感器可被包括在该头戴式设备的光学模块和其他部分中以测量光学部件位置的变化。响应于检测到光学部件位置的变化,可调节该设备中的致动器以使该光学部件移动或者可采取其他动作来补偿该变化。
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公开(公告)号:CN114526691A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210166242.2
申请日:2022-02-21
申请人: 上海电机学院
IPC分类号: G01B11/25 , G01B9/02055 , G01B9/02097 , G01J9/02
摘要: 本发明提供一种面向液晶空间光调制器的栅式双像元相位解调方法,包括步骤:S1:栅式双像元相位调制步骤,通过液晶空间光调制器来实现波前相位在垂直方向上的栅式相位调制和水平方向上的双像元波前相位调制;S2:相位插值复原步骤,利用采样灰度信息的噪声滤除、平滑处理和样条插值拟合实现光强图像的全域和准确复原;S3:梯度投影相位解调步骤,利用梯度投影算法去除干涉图像背景光强,并通过反正切运算实现相位提取,实现待测元件波前相位信息重构。本发明的一种面向液晶空间光调制器的栅式双像元相位解调方法,可实现液晶空间光调制器相位调制误差的有效控制,获取准确的相位分布信息,可基于液晶空间光调制器实现准确的空间相位提取。
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公开(公告)号:CN118525191A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202280082628.3
申请日:2022-12-07
申请人: 戴森技术有限公司
IPC分类号: G01N15/075 , G01N15/0205 , G01N15/1434 , G01B9/02097
摘要: 一种自混合干涉仪,配置成监测空间被监测区域内的颗粒材料,包括激光腔组件(1A)和光学组件(1B),光学组件配置成用干涉仪的激光照射被监测区域。激光监测单元(1C)配置成获取由干涉仪响应于由所述颗粒材料从所述波前返回到激光腔组件的光而产生的干涉信号。处理模块(1D)配置成根据在干涉信号的频率‑空间变换中描述干涉信号的数据中的结构来确定被监测区域内的颗粒材料的特性,其中干涉信号的至少一部分包括变化频率的波形。
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公开(公告)号:CN118076293A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202280065945.4
申请日:2022-07-29
申请人: 洛克利光子有限公司
IPC分类号: A61B5/026 , A61B5/0295 , G01B9/02097 , A61B5/00 , G02B5/00 , G02F3/00 , H01L25/00
摘要: 一种光子集成装置,包括:光子集成芯片(PIC),其适于研究用户的组织的部分处的血流,所述PIC包括:具有光学输出的激光器,或用于引导来自外部激光器的光学输出的波导,所述光学输出被分离为第一光学分量和第二光学分量;其中所述第一光学分量被布置成被传送到所述用户的组织的所述部分并且在所述部分处生成散斑;所述光子集成装置进一步包括:一个或多个检测器,每个检测器配置成接收由组织的所述部分处的所述第一光学分量所生成的所述散斑;以及一个或多个光学分离器,所述一个或多个光学分离器将所述第二光学分量光学地耦合到所述一个或多个检测器的一个或多个相应输入;其中所述光子集成装置进一步适于在由所述第一光学分量形成的样本臂与由所述第二光学分量形成的参考臂之间的所述一个或多个检测器处测量干扰。
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公开(公告)号:CN117629056A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311629453.6
申请日:2023-11-30
申请人: 东北电力大学
发明人: 张宇
IPC分类号: G01B9/02001 , G01B9/02015 , G01B9/02097 , G01B11/24 , G01B11/245 , G01J9/02
摘要: 本发明公开了一种多波长自适应干涉装置及其检测方法,属于光学测量技术领域,设计了一种多波长自适应干涉装置,采用变形镜取代补偿器降低了干涉仪的检测成本;采用彩色偏振相机避免了环境误差、相移器误差及相机误差对检测精度的影响,提升了干涉仪的检测精度;并提出了一种多波长自适应干涉检测方法,通过引入三色激光光源和彩色偏振相机实现多波长干涉,通过引入变形镜实现了自适应干涉。本发明将多波长干涉技术、自适应干涉技术和彩色偏振相机结合,形成了适合自由曲面面形检测的大范围、高精度、低检测成本的光学检测技术,为自由曲面的光学检测提供了一种新的有力工具。
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公开(公告)号:CN115485525A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202180017231.1
申请日:2021-01-27
申请人: 波利瓦洛尔有限合伙公司
发明人: 卡罗琳·布杜 , 马丁·波因西内·德·西夫里 , 西蒙·博杜克·博杜安 , 尼古拉斯·戈德布特
IPC分类号: G01B9/02097 , G01S17/89
摘要: 描述了多模干涉测量装置以及用于执行多模干涉测量的方法。装置包括:至少一个单模传输输入,其可连接至光源以用于接收单模光;多模输出,其用于发射多模光和收集反射的多模光;至少一个光子灯笼,其可操作地连接在至少一个单模传输输入与多模输出之间,并且被设计用于将单模光转换成多模光以及将反射的多模光转换成单模光;至少一个单模参考输入,其用于在反射的单模光与至少一个单模参考信号之间生成至少一个干涉图案;以及至少一个单模输出,其可连接至光电检测器以检测至少一个干涉图案。
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公开(公告)号:CN114303038A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202080047558.9
申请日:2020-06-30
申请人: 苹果公司
IPC分类号: G01B9/02097 , G01S7/4912 , G01S17/08 , G01S17/50 , H01S5/183
摘要: 本文公开了自混合干涉测量(SMI)传感器,诸如可包括垂直腔面发射激光(VCSEL)二极管和谐振腔光电探测器(RCPD)。公开了VCSEL二极管和RCPD的结构。在一些实施方案中,VCSEL二极管和RCPD横向相邻并由在公共基板上外延形成的一组公共半导体层形成。在一些实施方案中,第一VCSEL二极管和第二VCSEL二极管横向相邻并由在公共基板上外延形成的一组公共半导体层形成,并且RCPD形成在所述第二VCSEL二极管上。在一些实施方案中,VCSEL二极管可包括其间具有隧道结层的两个量子阱层。在一些实施方案中,RCPD可与VCSEL二极管垂直地集成。
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