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超精密光學(xué)應(yīng)力測(cè)量設(shè)備-硫系玻璃及Si,SiC,GaN等應(yīng)力測(cè)量
定量雙折射成像系統(tǒng)
雙折射顯微成像系統(tǒng)(abrio替代產(chǎn)品)
Hinds液晶面板應(yīng)力分布測(cè)量系統(tǒng)
非球面透鏡應(yīng)力雙折射測(cè)量系統(tǒng)
光彈性系數(shù)測(cè)量?jī)x
光伏硅錠應(yīng)力測(cè)量?jī)x
定制型雙折射平面結(jié)構(gòu)
曲向列液晶的雙折射效應(yīng),當(dāng)不同位置的光通過(guò)液晶層后忿峻,會(huì)產(chǎn)生不同的光程差薄啥,從而實(shí)現(xiàn)相位的調(diào)制。 渦旋光束是具有連續(xù)螺旋狀相位的光束逛尚,即光束的波陣面是旋渦狀的垄惧,具有奇異性,其光束的中心是一個(gè)暗核绰寞,此處的光強(qiáng)為零到逊,相位無(wú)法確定铣口。對(duì)于光學(xué)渦旋,特別是具有復(fù)雜拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的光學(xué)渦旋觉壶,可以通過(guò)SLM獲得脑题。本文利用Meadowalrk Optics公司的P1920型液晶空間光調(diào)制器產(chǎn)生了不同拓?fù)浜芍档臏u旋光。 Meadowlark Optics公司的空間光調(diào)制器采用獨(dú)有的模擬尋址技術(shù)铜靶,使相位的穩(wěn)定性更出色叔遂。本文用到的P1920型SLM具有高分辨率,高衍射效率争剿,高填充因子已艰,高損傷閾值,高灰度等級(jí)(4096/1 ...
角動(dòng)量會(huì)使得雙折射粒子發(fā)生旋轉(zhuǎn)的特性蚕苇。1991 年Sato 等首次實(shí)現(xiàn)了光鑷中粒子的光致旋轉(zhuǎn)旗芬,所采用的光束為旋轉(zhuǎn)的高階Hermite-Gaussian光。之后出現(xiàn)一系列的利用新型光阱來(lái)研究微粒的光致旋轉(zhuǎn)捆蜀,如空心高斯光束、拉蓋爾-高斯光束幔嫂、高階貝塞爾光束辆它、面包圈空心光束及LP01 模輸出空心光束等,這些空心光束的優(yōu)勢(shì)是捕獲粒子時(shí)所產(chǎn)生的熱效應(yīng)小履恩,且具有常用的高斯光束形成的單光束梯度力光阱所不具有的新特性锰茉。傳統(tǒng)的全息技術(shù)則推動(dòng)了這些新型光束在光致旋轉(zhuǎn)方面的應(yīng)用研究。軌道角動(dòng)量則與光場(chǎng)的特定空間分布相聯(lián)系切心。具有軌道角動(dòng)量的光束可以通過(guò)旋轉(zhuǎn)的Dove 棱鏡來(lái)產(chǎn)生飒筑,但這需要在光學(xué)波長(zhǎng)范疇下很精確的布置棱 ...
,利用液晶的雙折射效應(yīng)及扭曲特性绽昏,當(dāng)光進(jìn)入雙頻液晶空間光調(diào)制器后协屡,對(duì)應(yīng)的o光和e光的折射率不同導(dǎo)致光束中的o光和e光分離。o光和e光在液晶空間光調(diào)制器中的傳輸速度不同全谤,同時(shí)利用液晶的扭曲效應(yīng)肤晓,在SLM兩端施加不同的電壓時(shí)液晶分子會(huì)發(fā)生不同角度的偏轉(zhuǎn),因此液晶空間光調(diào)制器可以對(duì)每一個(gè)像素點(diǎn)實(shí)現(xiàn)不同的相位調(diào)制(如下圖所示)认然。相對(duì)于傳統(tǒng)的變形鏡運(yùn)用機(jī)械的鏡面形變來(lái)改變光程差补憾,空間光調(diào)制器具有更高的調(diào)制精度。液晶空間光調(diào)制器在自適應(yīng)光學(xué)領(lǐng)域的典型應(yīng)用1卷员、大氣湍流模擬器鑒于液晶空間光調(diào)制器的亞毫秒液晶響應(yīng)速度盈匾、高像素密度、高相位調(diào)制精度毕骡、相位編程實(shí)時(shí)控制等特點(diǎn)削饵,因此可以很好的模擬大氣湍流隨機(jī)性岩瘦,變化速度 ...
曲向列液晶的雙折射效應(yīng),當(dāng)不同位置的光通過(guò)液晶層后葵孤,會(huì)產(chǎn)生不同的光程差担钮,從而實(shí)現(xiàn)相位的調(diào)制。Meadowlark Optics公司的空間光調(diào)制器采用獨(dú)有的模擬尋址技術(shù)尤仍,使相位的穩(wěn)定性更出色箫津。Meadowlark Optics(原BNS)致力于空間光調(diào)制的研發(fā)已有40多年的歷史了,最早主要與美國(guó)軍方合作宰啦。其空間光調(diào)制器技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平苏遥,以高液晶響應(yīng)速度(up to 500Hz),高衍射效率赡模,高填充因子田炭,高損傷閾值等性能著稱。02 空間分辨率液晶空間光調(diào)制器(LCos)是由二維的像素陣列組成的漓柑,Meadowlark Optics公司可以提供的空間分辨率有1920x1152教硫、512x512、1x ...
辆布,利用液晶的雙折射效應(yīng)及扭曲特性瞬矩,當(dāng)光進(jìn)入雙頻液晶空間光調(diào)制器后,對(duì)應(yīng)的O光和e光的折射率不同導(dǎo)致光束中的o光和e光分離锋玲。o光和e光在液晶空間光調(diào)制器中的傳輸速度不同景用,同時(shí)利用液晶的扭曲效應(yīng),在SLM兩端施加不同的電壓時(shí)液晶分子會(huì)發(fā)生不同角度的偏轉(zhuǎn)惭蹂,因此液晶空間光調(diào)制器可以對(duì)每一個(gè)像素點(diǎn)實(shí)現(xiàn)不同的相位調(diào)制(如下圖所示)伞插。結(jié)論:高速型液晶空間光調(diào)制器以其液晶響應(yīng)速度快,校正單元多(512*512)等特點(diǎn)受到越來(lái)越多的科研人員的青睞盾碗。目前在天文望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)媚污、大氣湍流模擬、自適應(yīng)光學(xué)算法模擬廷雅、眼底成像杠步、雙光子顯微鏡、超分辨顯微成像等領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用榜轿。 ...
要求。5谬盐、高雙折射光子晶體光纖與傳統(tǒng)的保偏光纖(蝴蝶結(jié)形甸私、橢圓形、熊貓形)不同飞傀,這些傳統(tǒng)保偏光纖中至少使用了兩種不同的玻璃材料皇型,而每種材料的熱膨脹系數(shù)不同诬烹,因此存在溫度敏感的問題;而光子晶體光纖所能獲得的雙折射特性對(duì)溫度極不敏感弃鸦,這是許多領(lǐng)域都需的一個(gè)重要特征绞吁。圖1.5 保偏光子晶體光纖橫截面顯微圖三、光子帶隙導(dǎo)引型光子晶體光纖(空心光子晶體光纖)當(dāng)光子晶體光纖的纖芯區(qū)域具有比外圍的光子晶體包層小的折射率唬格,光的導(dǎo)引傳輸機(jī)理不同于全內(nèi)反射家破,而是基于存在的光子帶隙(PBG)。事實(shí)上购岗,構(gòu)成光子晶體光纖包層的空氣孔微結(jié)構(gòu)是二維光子晶體汰聋,它是一種具有光子帶隙特征的周期性電介質(zhì)材料,特定波長(zhǎng)范圍的光是不能 ...
喊积,電光晶體的雙折射效應(yīng)與外加電場(chǎng)強(qiáng)度成正比烹困,偏振光經(jīng)過(guò)電光晶體后,偏振面旋轉(zhuǎn)的角度與晶體長(zhǎng)度和兩側(cè)所加電壓的乘積成正比乾吻。電光調(diào)Q激光器的原理圖如下所示:目前普遍應(yīng)用的電光晶體有KD*P(磷酸二氫鉀(KDP),磷酸二氘鉀(DKDP))晶體和LN(鈮酸鋰LiNbO3)晶體髓梅。當(dāng)線偏振光入射到電場(chǎng)中的晶體表面,分解成初相位相同的左旋和右旋兩束圓偏振光绎签。在晶體中枯饿,兩束光線的傳播速度不同。即從晶體中出射時(shí)辜御,兩束光線存在相位差。則合成的線偏振光的偏振面已經(jīng)和入射光的偏振面存在相位差屈张,稱為旋光效應(yīng)擒权。其中的起偏器由格蘭-付克棱鏡構(gòu)成。格蘭-付克棱鏡(方解石空氣間隙棱鏡)是由兩塊方解石直角棱鏡拼接而成阁谆,由于晶體對(duì) ...
同性碳抄,無(wú)自然雙折射影響,大孔徑场绿,大容忍角等特點(diǎn)剖效,成為偏振成像最理想的調(diào)制器件。如下是基于光彈調(diào)制器的偏振成像系統(tǒng)焰盗。圖1 基于光彈調(diào)制器搭建偏振成像檢測(cè)系統(tǒng)光路圖這套光彈偏振成像系統(tǒng)的技術(shù)難點(diǎn)是璧尸,由于光彈調(diào)制器的調(diào)制頻率(40-60KHz)與相機(jī)采樣頻率(30-100hz)存在比較大的差別,所以同步和計(jì)算是這個(gè)技術(shù)的核心熬拒。一些已經(jīng)發(fā)表的關(guān)于利用偏振成像進(jìn)行油膜檢測(cè)的文獻(xiàn)如下:1爷光,水面溢油可見/近紅外偏振光檢測(cè)方法研究。王峰澎粟,楊錦宏蛀序,李小明欢瞪,葉振良,激光與光電子學(xué)進(jìn)展徐裸,49遣鼓,051202(2012)2,基于偏振信息的遙感圖像大氣散射校正[J].葉 松重贺,方勇華骑祟,孫曉兵 等.光學(xué)學(xué)報(bào),2007檬姥,27( ...
向異性曾我,產(chǎn)生雙折射,使尋常光與非尋常光折射率呈現(xiàn)差異健民,最終表現(xiàn)光束偏轉(zhuǎn)抒巢。折射率變化與電壓呈線性關(guān)系的稱為普克爾效應(yīng);而常用的非線性晶體KTP被用來(lái)做普克爾盒秉犹;目前蛉谜,普克爾盒常用晶體的半波電壓基本在1000V~1800V之間,但是比較通用的驅(qū)動(dòng)芯片MOSFET耐壓值大多小于1000V崇堵,而MOSFET由于自身工藝導(dǎo)致開關(guān)頻率又做不快型诚,通常在幾百KHz,而CMOS晶體管的工作頻率可以達(dá)到幾十MHz鸳劳,但是常見管子的耐壓值又比較低狰贯,只有700V左右;一款優(yōu)秀的脈沖選擇系統(tǒng)對(duì)于晶體來(lái)說(shuō)赏廓,需要考慮半波電壓涵紊、工作頻率、透過(guò)率等幔摸,但是目前最大局限還是半波電壓稍高摸柄,給驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)帶來(lái)很高的要求;對(duì)于另一個(gè)核心部件既忆,驅(qū) ...
須使光纖的線雙折射盡量低驱负,如低雙折射液芯光纖。在分布式光纖傳感器中患雇,為了測(cè)量不同點(diǎn)的參量跃脊,可采用摻雜(如某些稀土元素或過(guò)渡金屬離子)光纖或光柵光纖等。圖2.光纖傳感器的內(nèi)信號(hào)的變化情況結(jié)語(yǔ):根據(jù)光纖傳感的工作原理可知苛吱,光纖傳感器系統(tǒng)主要由光源匾乓、光纖、調(diào)制器(傳感頭)又谋、光探測(cè)器和信號(hào)調(diào)理電路等部分構(gòu)成拼缝。光纖傳感器研究的主要內(nèi)容是如何實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)量的調(diào)制與解調(diào)娱局,但設(shè)計(jì)光纖傳感器系統(tǒng)時(shí)必須了解光源、光探測(cè)器以及傳感器用光纖的相關(guān)知識(shí)咧七,實(shí)現(xiàn)對(duì)光纖傳感器用光源衰齐、光探測(cè)器及光纖的基本知識(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)光纖傳感器用光源继阻、光探測(cè)器及光纖的基本特性耻涛。您可以通過(guò)我們的官方網(wǎng)站了解更多的產(chǎn)品信息,或直接來(lái)電咨詢4006-8 ...
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