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公开(公告)号:CN104849879A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510320865.0
申请日:2015-06-12
Applicant: 中北大学
IPC: G02F1/01
CPC classification number: G02F1/0136
Abstract: 本发明涉及一种液晶可变延迟器(liquid crystal variable retarder,LCVR)的延迟量定标方法,属于LCVR的光学特性研究领域;提供一种操作简单、定标精度较高的定标方法;根据LCVR的工作原理,首先利用折射率椭球理论分析了LCVR对入射光的双折射相位延迟关系,然后,确立了色散项定标和调制电压决定项定标相结合的定标方法,最后,结合具体实例说明本发明的定标方法和定标步骤,本发明理论分析正确,定标方法准确可行,经过定标后,可求出LCVR工作波长范围内任意波长入射光的延迟量随调制电压的变化关系,为LCVR实现对任意波长入射光的相位延迟的精确控制提供了依据。
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公开(公告)号:CN104848942A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510279003.8
申请日:2015-05-28
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种弹光调制器,具体是一种基于弹光效应的新型偏振光调制器结构;该弹光调制器通过对两组压电驱动器的驱动电压控制,可实现较大光程差的偏振光调制,调制快轴作圆周运动的偏振光调制,且该弹光调制器无运动部件,工作稳定;本发明包括压电驱动器、通光晶体和驱动控制盒,所述通光晶体的两个通光面为正八边形,平行正对,侧面构成相同的矩形,所述压电驱动器通过连接胶层与上述矩形的中间位置软连接,所述压电驱动器的宽度方向与通光晶体的通光厚度方向一致,且上述宽度略大于通光厚度,所述压电驱动器通过电学转接头与驱动控制盒上的电学输出端连接;本方面主要应用在弹光调制器方面。
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公开(公告)号:CN212780880U
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202021537226.2
申请日:2020-07-29
Applicant: 中北大学
IPC: G01Q60/24
Abstract: 一种基于原子力显微镜的光路集成结构,包括:基板,用于提供支撑基础;载物台组件,设置在基板上用于放置待测物;激光发生组件,设置在基板上用于发出激光束;第一反射组件,设置在所述基板上用于将激光发生组件产生的激光束反射到载物台组件;第二反射组件,设置在所述基板上用于将载物台组件反射回来的激光束反射到探测器单元;探测器单元,设置在所述基板上用于接收第二反射组件反射来的激光束并感应激光束的落点位置。本实用新型的有益效果在于,本实用新型的结构通过双反射镜精准定位,定位精度可达纳米级,载物台组件和探针调节器可实现对探针的移动控制更加细微精确,省去大量光路调节时间,使得实验效率得到提升。
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公开(公告)号:CN212275072U
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202021325025.6
申请日:2020-07-08
Applicant: 中北大学
Abstract: 本实用新型属于光谱测量技术领域,具体涉及一种电光调控透过率编码的压缩感知光谱测量装置,包括依次设置的准直透镜、起偏器、电光调制器、检偏器、汇聚透镜和光电探测器,光电探测器连接有FPGA控制及数据采集模块,FPGA控制及数据采集模块通过LC谐振高压驱动电路与电光调制器连接,FPGA控制及数据采集模块连接有电脑;从压缩感知基本理论出发,设计并研制高性能电光调制器,实现光谱透过率编码,克服孔径编码压缩光谱测量技术需要采用色散分光元件实现光谱维到空间维的编码转换,减少光学系统的复杂度和光谱测量的成本,结合基于FPGA的驱动控制和数字锁相放大数据处理技术,实现高速光谱测量信号获取。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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