一种基于艾里光束发射角调控的图像处理方法及装置

    公开(公告)号:CN115908469A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211628832.9

    申请日:2022-12-18

    Inventor: 高玮 陈一哲 齐桐

    Abstract: 本发明公开了一种基于艾里光束发射角调控的图像处理方法及装置,涉及图像处理技术领域。本发明的技术要点包括:通过对具有自加速特点的艾里光束进行相位截趾,尽可能减小旁瓣的影响,消除旁瓣,利用其主瓣在一定范围内无衍射、自弯曲的特点,通过调控线偏振艾里光束中左旋圆偏振光和右旋圆偏振光分量的初始发射角,使得两束圆偏振光在纵向z方向发生微小位移,利用偏振滤波,实现纵向微分运算及图像的纵向边缘处理。本发明为三维物体的边缘检测奠定了基础。

    轨道角动量复用信道转换与数据交换的方法及装置

    公开(公告)号:CN114039664B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202111322890.4

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明提供了一种轨道角动量复用信道转换与数据交换的方法及装置。所述方法包括:令OAM种子光束和高斯型泵浦光束分别从非线性介质两侧输入,以使所述OAM种子光束和所述泵浦光束在非线性介质中发生非共线SBA作用,激发出与所述OAM种子光束相同拓扑荷的相干声子场;令加载第一编码数据的第一OAM信道光束和加载第二编码数据的第二OAM信道光束在所述高斯型泵浦光束一侧形成OAM复用光束;所述OAM复用光束与所述OAM种子光束共线入射到所述非线性介质中,与所述相干声子场发生BAPA相互作用,以获得信道转换和数据交换后的OAM信道光束。本发明经过BAPA过程实现两路待交换信道OAM态的数据交换。

    一种传播不变结构光场的非线性全息产生方法及装置

    公开(公告)号:CN113031289A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110222174.2

    申请日:2021-02-28

    Abstract: 一种传播不变结构光场的非线性全息产生方法及装置,属于光学领域,目的是为了解决基于线性过程产生的结构光场频谱带宽受限、以及基于非线性过程产生结构光场存在强度依赖性的问题。所述方法包括:使用全息调制方法将高斯型泵浦光束调制为具有与倍频阶数相关的空间模式的基频光束;使基频光束经过成像单元后单向入射至k倍频晶体中;对从k倍频晶体出射的光束进行分离,获得具有传播不变结构光场的频率上转换光束。所述装置中,调制器将高斯型泵浦光束调制成具有与倍频阶数相关的空间模式的基频光束;基频光束经过成像单元后单向入射至k倍频晶体中;分离元件对从k倍频晶体出射的光束进行分离,获得具有传播不变结构光场的频率上转换光束。

    一种利用DMD进行实时斯托克斯偏振测量的方法及装置

    公开(公告)号:CN110631705B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910876833.7

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明提供了一种利用DMD进行实时斯托克斯偏振测量的方法及装置。该方法基于利用DMD进行实时斯托克斯偏振测量的方法所采用的装置实现;该装置包括二分之一波片、q板、加载有数字光栅的DMD、第一透镜、滤波器、第二透镜、第一线性偏振片、第二线性偏振片、第二四分之一波片、第三线性偏振片、第三透镜以及CCD;线偏振高斯光通过二分之一波片和q板转化为CV光,通过DMD分成四个相同部分,四束光分别用于测量所需的总光强、H方向光强、D方向光强和R方向光强。本发明的上述技术,能够解决动态SOP的实时重建问题,通过将动态SOP投影到DMD上,实现了实时斯托克斯偏振测量。

    泵浦-探测法非扫描式测量布里渊增益谱的装置及方法

    公开(公告)号:CN102967371B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210505039.X

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 泵浦-探测法非扫描式测量布里渊增益谱的装置及方法,涉及一种测量布里渊增益谱的装置及方法。本发明为了解决现有装置及方法中测量布里渊增益谱的信噪比较低、测量时间长和装置复杂的问题。泵浦-探测法非扫描式测量布里渊增益谱的装置中光纤激光器的激光输出端与光纤环行器的第一端口连通,光纤环行器的第二端口与偏振控制器的第一端口连通,偏振控制器的第二端口与待测光纤的一端连通;ASE光源的激光输出端与光纤隔离器的光线输入端连通,光纤隔离器的光线输出端与待测光纤的另一端连通,光纤环行器的第三端口为所述泵浦-探测法非扫描式测量布里渊增益谱的装置的光线输出端,上述连接均为光纤连接。本发明适用于测量布里渊增益谱。

    基于探测光平顶谱调制法实现布里渊信号频域凝视泵浦探测的方法及装置

    公开(公告)号:CN104062012A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410342228.9

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 基于探测光平顶谱调制法实现布里渊信号频域凝视泵浦探测的方法及装置,属于光学领域,本发明为提供一种基于探测光平顶谱调制法实现对布里渊信号实施频域凝视泵浦探测的技术,能够对介质中传输的布里渊增益/损耗信号在谱空间中进行凝视探测。本发明方法包括:频域凝视泵浦探测技术,利用凝视探测光与泵浦光之间的选择性SBS原理,实现在频域中对布里渊信号的凝视探测;和探测光平顶谱调制技术,利用任意波形信号发生器实现对窄线宽DFB激光器的内调制,获得平顶且频域视场和频谱功率密度灵活可调的凝视探测光。

    涡旋光束布里渊放大方法及实现该方法的系统

    公开(公告)号:CN104020626A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410267645.1

    申请日:2014-06-16

    Abstract: 涡旋光束布里渊放大方法及实现该方法的系统,涉及涡旋激光放大技术。它为了解决现有涡旋激光产生效率低、放大器转换效率低、成本高且装置复杂的问题。本发明通过在Stokes信号光路中引入涡旋光束产生模块,形成涡旋光束,将所述涡旋光束及泵浦光引入布里渊放大器中,实现对涡旋光束的放大。涡旋光束放大后能量达到10mJ以上,转换效率达40%以上。装置结构简单且成本低。本发明适用于微观粒子的光学囚禁与操控、激光消融加工、自由空间光通信、非线性频率变换和强场电离等领域。

    利用液芯光纤同时产生和放大空心光束的方法及装置

    公开(公告)号:CN102436065B

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201110421087.6

    申请日:2011-12-15

    Abstract: 利用液芯光纤同时产生和放大空心光束的方法及装置,属于光学领域,本发明为解决现有产生空心光束的方法产生效率低、数值孔径较小,且发生装置结构复杂,无法满足要求的问题。本发明沿液芯光纤一端入射信号光ES,沿液芯光纤的另一端入射泵浦光EP,所述信号光ES与液芯光纤的轴线之间的夹角为θ,所述泵浦光EP与液芯光纤的轴线之间的夹角为α,所述信号光ES与泵浦光EP的频率差为液芯光纤中的芯液材料的布里渊频移,入射至液芯光纤的信号光ES与泵浦光EP相遇并发生布里渊放大,并形成空心光束从液芯光纤的另一端输出。产生并放大的空心光束内径的调节范围宽。

    一种基于并行任意阶拓扑光学微分的图像处理方法及装置

    公开(公告)号:CN118096802A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410003629.5

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于并行任意阶拓扑光学微分的图像处理方法及装置,涉及光学图像处理领域。本发明的技术要点包括:通过在4f系统中的频谱面上放置包含任意阶空间微分运算的复振幅滤波器,以对物体频谱进行调制;并对调制后的光信号进行傅里叶逆变换,获取图像处理结果;其中设计一种复合全息图,将在频率域拥有不同整数和分数阶微分的复振幅滤波器写入单个全息图,并将多个全息图的传递函数进行叠加,获取复合全息图,利用复合全息图对物体频谱进行调制,以实现对同一图像进行各向同性的任意阶微分图像处理。本发明提供了一种便于实现、实用性强的复振幅滤波器件,大大缩短了处理信息所需要的时间,降低了功耗,在需要大量运算领域具有重要应用。

    任意结构光受激布里渊散射相位共轭装置及方法

    公开(公告)号:CN117724280A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311570503.8

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种任意结构光受激布里渊散射相位共轭装置及方法,属于光电子器件领域,能够解决现有光学相位共轭技术存在的保真度低等问题。第一泵浦光束经聚焦透镜入射至SBS介质池并聚焦,第一泵浦光束为结构光;至少一个第二泵浦光束入射至SBS介质池,与第一泵浦光束交叉干涉,破坏第一泵浦光束的空间分布,并与第一泵浦光束聚焦后产生的后向结构光斯托克斯波拍频,使至少一个第二泵浦光束对后向结构光斯托克斯波进行受激布里渊放大;其中,第一泵浦光束聚焦后产生的后向结构光斯托克斯波是第一泵浦光束的相位共轭光。本发明的上述技术能够用于对包含OAM光束的任意结构光场的高保真、低阈值相位共轭。

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