一种测量散射物体散射函数实部和虚部的装置和方法

    公开(公告)号:CN104949940A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510346312.2

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种测量散射物体散射函数实部和虚部的装置和方法,通过激光器发出准直线偏振激光光束,经由扩束镜扩束后被第一分光镜均匀分成透射光束和反射光束;经由第一分光镜透射的透射光束经由中性密度滤波片后被第一反射镜反射于第二分光镜;由第一分光镜反射的反射光束经由中性密度滤波片后被第二反射镜反射至散射物体,产生具有调制散射函数的散射光束在第二分光镜处共轴叠加;叠加产生的混合光束源被探测传感器所探测,记录到的图片信息经由微型计算机程序处理后,得到散射物体产生的散射函数完整信息,包含散射函数的实部和虚部。

    部分相干多模高斯光束的产生系统、产生方法及测量装置

    公开(公告)号:CN103941407A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410198159.9

    申请日:2014-05-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种部分相干多模高斯光束的产生系统、产生方法及其测量装置,产生系统依次包括:激光器、第一线偏振片、第一偏振分光镜、衰减片、第一平面镜、第二平面镜、扩束镜、第二偏振分光镜、第二线偏振片、聚焦透镜、圆形光阑、旋转毛玻璃片、准直凸透镜和高斯滤波片,旋转毛玻璃片表面包括若干颗粒,颗粒大小遵从高斯统计分布。本发明获得的部分相干多模高斯光束在源平面都是高斯分布型,但是随着传输距离的增加光束形状会逐步演化,光强的分布形状会从高斯分布演化为平顶分布或者空心分布,对粒子的捕获、热处理等方面有着重要的作用。

    一种柱偏振矢量光束紧聚焦光斑的产生方法及装置

    公开(公告)号:CN102967928A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210535245.5

    申请日:2012-12-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种可任意旋转的柱偏振矢量光束紧聚焦光斑阵列的产生方法及装置。依据现有技术在产生柱偏振矢量光束的基础上,通过让光束通过两个半波片的方法来旋转柱偏振矢量光束的偏振方向。最后再让该光束通过高数值孔径显微物镜进行紧聚焦,从而得到阵列式的聚焦光斑。通过旋转第二半波片,能够轻易地控制聚焦后的光斑阵列的旋转速度。本发明方法容易实现,装置结构简单,易于调整,制造成本低;装置稳定性好,不需要其他特殊的光学元件。

    一种测量光束涡旋的方法及其装置

    公开(公告)号:CN105527028A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610103574.0

    申请日:2016-02-25

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: G01J11/00

    Abstract: 本发明公开了一种测量光束涡旋的方法及其装置。其结构为:按携带涡旋的光束入射方向依次设置长轴相互垂直的第一柱面镜和第二柱面镜,在距离第二个柱面镜的反位相平面上设置一个电荷耦合器件,电荷耦合器件测量得到的光强分布数据输入计算机。本发明根据测量得到的光强分布数据,计算得到光束在平面上关联结构的二维分布,用于判断被测光束所携带的涡旋数目和涡旋方向。本发明利用相互垂直的柱面镜组合的光学系统和关联函数计算方法,能精确测量光束所携带的涡旋的方向和数目,适用于信息存储、光学通信、粒子操控等领域。测量装置简单实用,测量精确,具有实际应用价值。

    一种柱偏振矢量光束紧聚焦光斑的产生方法及装置

    公开(公告)号:CN102967928B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201210535245.5

    申请日:2012-12-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种可任意旋转的柱偏振矢量光束紧聚焦光斑阵列的产生方法及装置。依据现有技术在产生柱偏振矢量光束的基础上,通过让光束通过两个半波片的方法来旋转柱偏振矢量光束的偏振方向。最后再让该光束通过高数值孔径显微物镜进行紧聚焦,从而得到阵列式的聚焦光斑。通过旋转第二半波片,能够轻易地控制聚焦后的光斑阵列的旋转速度。本发明方法容易实现,装置结构简单,易于调整,制造成本低;装置稳定性好,不需要其他特殊的光学元件。

    产生拉盖尔-高斯关联的部分相干高斯光束的系统和方法

    公开(公告)号:CN103105677B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310062122.9

    申请日:2013-02-27

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种产生拉盖尔-高斯关联的部分相干高斯光束的系统,该系统沿着光线方向依次放置扩束器、空间光调制器、缩束镜、毛玻璃片、透镜和高斯滤波片。计算全息图加载到空间光调制器上形成计算全息光栅,产生仅有角向模数的拉盖尔-高斯光束;缩束镜用来控制入射到旋转毛玻璃片上的拉盖尔-高斯光束光斑大小,以调整出射光束的相干性;毛玻璃是使拉盖尔-高斯光束变为拉盖尔-高斯关联的部分相干光束。透镜对部分相干光束准直,高斯滤波片把该光束光强分布转变成高斯分布。由于计算机全息图的灵活性,可以通过产生不同的全息图来产生不同阶数仅有角向模数的拉盖尔-高斯光束,从而产生不同阶数的拉盖尔-高斯关联的部分相干高斯光束。

    一种产生随机电磁高斯谢尔模涡旋光束的方法

    公开(公告)号:CN102981391A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210551074.5

    申请日:2012-12-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种产生随机电磁高斯谢尔模涡旋光束的方法,采用两束偏振垂直的激光束合成,经过旋转毛玻璃片调控相干性后,再通过高斯振幅滤波片和螺旋相位板产生随机电磁高斯谢尔模涡旋光束。利用本发明的方法设计的光束产生和测量装置结构简单,通过薄透镜聚焦到旋转毛玻璃片上的光斑大小,可以调控产生随机电磁蜗旋光束的相干性,可调节光束在焦点处的光强从空心分布、平顶分布和高斯分布连续变化,为实际需求提供了更多样的选择。本发明技术方案简化了相关通过计算机图像编程以及空间光调制器转换产生涡旋光束,降低了产品的成本,提供的随机电磁高斯谢尔模涡旋光束在生物医学、激光加工等方面具有重要的应用前景。

    一种测量光束涡旋的装置
    18.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205426349U

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201620141709.8

    申请日:2016-02-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种测量光束涡旋的装置。其结构为:按携带涡旋的光束入射方向依次设置长轴相互垂直的第一柱面镜和第二柱面镜,在距离第二个柱面镜的反位相平面上设置一个电荷耦合器件,电荷耦合器件测量得到的光强分布数据输入计算机。本实用新型根据测量得到的光强分布数据,计算得到光束在平面上关联结构的二维分布,用于判断被测光束所携带的涡旋数目和涡旋方向。本实用新型利用相互垂直的柱面镜组合的光学系统和关联函数计算方法,能精确测量光束所携带的涡旋的方向和数目,适用于信息存储、光学通信、粒子操控等领域。测量装置简单实用,测量精确,具有实际应用价值。

    部分相干多模高斯光束的产生系统及测量装置

    公开(公告)号:CN203930218U

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201420239425.3

    申请日:2014-05-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种部分相干多模高斯光束的产生系统及测量装置,产生系统依次包括:激光器、第一线偏振片、第一偏振分光镜、衰减片、第一平面镜、第二平面镜、扩束镜、第二偏振分光镜、第二线偏振片、聚焦透镜、圆形光阑、旋转毛玻璃片、准直凸透镜和高斯滤波片,旋转毛玻璃片表面包括若干颗粒,颗粒大小遵从高斯统计分布。本实用新型获得的部分相干多模高斯光束在源平面都是高斯分布型,但是随着传输距离的增加光束形状会逐步演化,光强的分布形状会从高斯分布演化为平顶分布或者空心分布,对粒子的捕获、热处理等方面有着重要的作用。

    一种产生全庞加莱光束的装置

    公开(公告)号:CN204790194U

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201520430394.4

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种产生全庞加莱光束的装置,依次包括激光器、扩束镜、叉形光栅、分光棱镜、第一圆形光阑、第一衰减片、第一平面镜、第二圆形光阑、半波片、第二平面镜、第二衰减片、偏振分光棱镜。其中第一圆形光阑和第一衰减片以及第一平面镜位于分光棱镜的透射光路上,第二圆形光阑、第二平面镜、第二衰减片位于分光棱镜的反射光路上。本实用新型庞加莱光束产生装置的元器件简单易购,且这些元器件对强吸收比较小,对激光强度要求较小;通过简易结构,对两束光束进行合成,通过调第一节衰减片和第二衰减片可以得到全庞加莱光束。

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