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QUBIG谐振型电光相位调制器
铌酸锂(LiNbO3)偏振开关/偏振切换器
机前加装一个偏振调制器,从而使得相位可以随时间周期性变化,再配合后端锁相放大器等解调工具从而实时的得到斯托克斯各分量。在前端调制中,多种器件可以用于偏振调制,常用的调制器包括LCVR液晶相位延迟器(美国Meadowlark),EOM电光调制器(美国Conoptics),PEM光弹调制器(美国Hinds Instruments)。其中光弹调制器因为其各向同性,无自然双折射影响,大孔径,大容忍角等特点,成为偏振成像最理想的调制器件。如下是基于光弹调制器的偏振成像系统。图1 基于光弹调制器搭建偏振成像检测系统光路图这套光弹偏振成像系统的技术难点是,由于光弹调制器的调制频率(40-60KHz)与相机采 ...
向一致。而在偏振调制型光纤传感器中,要求光信号的偏振态能敏感外界被测量的变化,则必须使光纤的线双折射尽量低,如低双折射液芯光纤。在分布式光纤传感器中,为了测量不同点的参量,可采用掺杂(如某些稀土元素或过渡金属离子)光纤或光栅光纤等。图2.光纤传感器的内信号的变化情况结语:根据光纤传感的工作原理可知,光纤传感器系统主要由光源、光纤、调制器(传感头)、光探测器和信号调理电路等部分构成。光纤传感器研究的主要内容是如何实现对被测量的调制与解调,但设计光纤传感器系统时必须了解光源、光探测器以及传感器用光纤的相关知识,实现对光纤传感器用光源、光探测器及光纤的基本知识,实现对光纤传感器用光源、光探测器及光纤 ...
振入射光进行偏振调制,若在其后放置固定偏振方向的偏振片可光强调制。在使用普克尔盒电光调制器时应先确定调制电压,调制电压的高低电平置于使入射光偏振旋转0°和90°之间,这可通过在普克尔盒后方放置偏振片使光强处于最强(偏振方向与主轴同向)或最弱(消光,偏振方向与主轴夹角45°)来判断。简单介绍了横向普克尔盒电光调制器的基本工作原理,通过普克尔斯效应改变线偏振光的偏振方向,再通过检偏器达到调制的效果。如果您对横向普克尔盒电光调制器有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页,或通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。https://www.auniontech.com/details-501.html更多详情 ...
耦合的相位和偏振调制。在这种情况下,作为扭曲角和双折射函数的扭曲向列液晶显示器的特征值和特征向量的理论表达式已被推导出 。在这份手稿中,作者还讨论了实现仅幅度调制以及耦合幅度和相位调制的技术。使用琼斯矩阵描述其偏振的另一种技术,还进行了反射 Holoeye LC-R 2500 SLM 的表征 [10],并应用于全息光镊装置。此外,针对相位主要调制的 LCoS SLM 的完整表征已经完成,表明穆勒矩阵的J性分解决定了器件的J化特性。校准过程将液晶 SLM 的相位响应确定为某个控制参数的函数,例如,施加到设备每个像素的电压信号。 输出相位值和输入信号之间的关系,例如显示图像中包含的 256 个灰度 ...
的偏振计中,偏振调制器,如Hinds Instruments生产的光弹性调制器(PEM),被用来提供高的测量灵敏度。图1显示了一个使用PEM测量光学旋转的简单设置。图1.光学旋转测量的光学台架设置如果光源是激光,光学设置就特别简单,因为不需要准直和聚焦透镜。光源后的第①偏光器应安装在精密旋转器中,以允许与PEM延迟轴精确对齐。对于这种配置(没有样品到位),在检测器上没有交流信号,但有直流信号。当插入一个样品并发生旋转时,一个电源频率(2f)两倍的信号将出现在检测器上。这个信号用来测量样品的旋光性。从理论上讲,到达探测器的信号可以用穆勒微积分推导出来。旋光量为(弧度或度)的样品的穆勒矩阵为:利用 ...
弹效应的共振偏振调制器。光弹效应是由机械应力导致的透明介质固体中的线性双折射。光弹调制器发明于1960年。其中设计zui成功的光弹调制器包括了一个矩形的熔石英和一个有单晶石英制成的压电传感器。PEM是由各向同性的光学材料制成的,如石英等。PEM具有高调制纯度、效率、宽波段响应、高功率、优异的延迟稳定性等特点,广泛应用于偏振调制中。2.应用举例—线性双折射偏振测量仪下图展示了一个利用PEM,基于双折射原理,测试样品延迟大小和方向的装置结构图。2.1线性双折射偏振测量仪结构包含了一个偏振调制模块(光源,偏光片和一个PEM)、一个安装在机控X-Y位移台上的样品安装架以及双通道探测组件。每个探测通道包 ...
平面区域内的偏振调制。从这些不同的架构中,仿生和焦平面划分旋光仪的研究成果因其鲁棒性,紧凑性和单芯片集成,可以在单个快照中同时获取所有相关的数据平面得到激增。因此,这些偏振仪已广泛的应用于许多领域,包括3D形状重建,雾霾条件下增强对比度,材料检测,癌症检测,韧带应力识别和水下地理定位等。尽管偏振探测器已被添加到各种成像的传感器中,但是这些偏振在非偏振相关指标(帧率、分辨率、噪声和动态范围)上仍然比不上它们的表亲彩色数字相机。这些光电限制阻碍了偏振应用的有效性,并zui终减缓了偏振技术的工业集成应用。偏振技术面临的缺点之一就是目前偏振计所提供的瞬时动态范围有限。图1.我们的仿生高动态范围偏振相机 ...
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