基于表面等离子体直接测量纵向偏振光偏振态的方法

    公开(公告)号:CN106768345A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611036724.7

    申请日:2016-11-23

    CPC classification number: G01J4/00

    Abstract: 本发明涉及一种基于表面等离子体直接测量纵向偏振光偏振态的方法,金属纳米颗粒受到光激发时,其产生的表面等离子体的分布由激发光的偏振态决定。基于这个现象,设计了探测基片,通过观察曝光后探测基片记录层上的图案来判断激发光的偏振态。实现了对纵向偏振光的纵向偏振态的直接测量,这是目前其他偏振测量方法无法实现的;测量方法简单有效,容易实施。

    一种基于切趾波带片产生局域空心光束的方法

    公开(公告)号:CN105242404A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510779142.7

    申请日:2015-11-13

    CPC classification number: G02B27/0927 G02B27/0938

    Abstract: 本发明涉及一种基于切趾波带片产生局域空心光束的方法,激光器出射线偏振高斯光束,依次经过准直扩束镜准直、衰减片光强衰减、分光棱镜透射后,透射光束以垂直入射方式到达空间光调制器;设计七环π相移切趾波带片,得到波带片相位图;选择空间光调制器自带透镜相位图,将其与波带片相位图一同加载到空间光调制器液晶屏上对空间光调制器入射光束进行相位调制;调制后光束出射再经过分光棱镜反射聚焦得到局域空心光束,被CCD图像接收器接收,根据CCD所拍摄的图像与CCD像素计算出暗斑尺寸。此方法装置结构简单、稳定性好、能量转换效率高且得到的局域空心光束的暗斑区域光强为零,这对于光学隐身方面的应用具有特殊意义。

    测量任意偏振态小光束内部三维光强分布的方法

    公开(公告)号:CN106546324B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610993220.8

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明涉及一种测量任意偏振态小光束内部三维光强分布的方法,利用分束镜将被测光分成两部分,分别被光功率计和刀锋探测器在扫描过程中同步纪录,在测量开始前用隔离罩将整个测量装置与外界隔离;使用手动三维平台使刀锋探测器的刀锋靠近待测区域,然后使用由计算机程序控制的纳米三维扫描台对光束进行三维扫描;如果被扫描的光束不具有沿光轴方向的旋转对称的强度分布,则旋转刀锋一定角度,重复扫描,直到刀锋旋转了180度为止;使用计算机数据处理系统对测量得到的数据进行重构,得到光束内部强度的三维分布图。设计出适用于测量所有偏振态光强的刀锋,测量小光束内部光强分布不受光偏振状态和光功率波动的影响,适用范围广,稳定性高。

    基于表面等离子体直接测量纵向偏振光偏振态的方法

    公开(公告)号:CN106768345B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201611036724.7

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于表面等离子体直接测量纵向偏振光偏振态的方法,金属纳米颗粒受到光激发时,其产生的表面等离子体的分布由激发光的偏振态决定。基于这个现象,设计了探测基片,通过观察曝光后探测基片记录层上的图案来判断激发光的偏振态。实现了对纵向偏振光的纵向偏振态的直接测量,这是目前其他偏振测量方法无法实现的;测量方法简单有效,容易实施。

    测量任意偏振态小光束内部三维光强分布的方法

    公开(公告)号:CN106546324A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610993220.8

    申请日:2016-11-11

    CPC classification number: G01J1/00 G01J1/0403

    Abstract: 本发明涉及一种测量任意偏振态小光束内部三维光强分布的方法,利用分束镜将被测光分成两部分,分别被光功率计和刀锋探测器在扫描过程中同步纪录,在测量开始前用隔离罩将整个测量装置与外界隔离;使用手动三维平台使刀锋探测器的刀锋靠近待测区域,然后使用由计算机程序控制的纳米三维扫描台对光束进行三维扫描;如果被扫描的光束不具有沿光轴方向的旋转对称的强度分布,则旋转刀锋一定角度,重复扫描,直到刀锋旋转了180度为止;使用计算机数据处理系统对测量得到的数据进行重构,得到光束内部强度的三维分布图。设计出适用于测量所有偏振态光强的刀锋,测量小光束内部光强分布不受光偏振状态和光功率波动的影响,适用范围广,稳定性高。

    一种超分辨光学管道的生成方法

    公开(公告)号:CN105242408A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510780863.X

    申请日:2015-11-13

    CPC classification number: G02B27/58 G02B27/48

    Abstract: 本发明涉及一种超分辨光学管道的生成方法,激光器发出线偏振的激光束,沿光轴方向经准直扩束镜准直扩束后垂直照射到偏振转换器或涡旋相位板,转换为角向偏振光或涡旋光;设计二元光学器件,在玻璃基板上刻有五环0/π交替的环状凹槽,使所得角向偏振光或涡旋光垂直入射二元光学器件后,经环带为零的光束相位不变,经环带为π的光束相位延迟为π;经过二元光学器件调制后的角向偏振光束或涡旋光经高数值孔径的显微物镜后聚焦,调制后的光束在焦点处干涉相消,得到一个超分辨的光学管道。本发明基于二元光学器件的相位调节,在显微物镜的焦点处得到一个带有聚焦暗光斑的超分辨光学管道,作为STED显微镜的去激发光源,实现三维超分辨成像。

    一种基于相位恢复的三维物体彩色再现方法

    公开(公告)号:CN110488590A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910783187.X

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明提供了一种基于相位恢复的三维物体彩色再现方法,包括以下步骤:步骤1,对物体成像并采集像面及像面两侧的三个彩色光强图;步骤2,将位于中间位置的彩色光强图作为初始迭代面,其余两幅彩色光强图作为第二与第三迭代面,通过光强传输方程TIE得到初始迭代面在红色、绿色以及蓝色通道下的初始相位;步骤3,通过基于GS的角谱迭代方法得到初始迭代面的恢复相位并得到最佳迭代相位;步骤4,通过角谱传递函数与初始迭代面的复振幅分布来得到其余迭代面的复振幅分布并得到恢复光强分布;步骤5,将恢复光强分布叠加,得到重建彩色光强,在透射相位型SLM上快速循环加载相位图,对入射光进行相位和振幅调制,即可再现一段像面深度,实现3D效果。

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