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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
21 双路线偏振干涉和单渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪 CN201510340552.1 2015-06-12 CN104931125B 2016-06-29 谭久彬; 何张强; 崔俊宁
抗偏振混叠的双路线偏振干涉和单渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪属于激光干涉测量领域;干涉部分通过二分之一波片、四分之一波片和消偏振分光镜NBS产生双路偏振方向正交且为±45°、光路重合的线偏振参考光和线偏振测量光,探测部分参考光和测量光分光后经同一个渥拉斯特棱镜产生四路相位相差90°的光电信号,从而从光路结构与原理上获得抑制非线性误差的突出特性;本发明可实现四通道零差正交激光干涉测量,可有效解决现有技术方案中光路存在偏振泄露与偏振混叠,输出信号存在直流偏置误差与非正交误差,测量结果非线性误差显著等问题,在超精密振动测量领域具有显著的技术优势。
22 单路线偏振干涉和单渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪 CN201510340370.4 2015-06-12 CN104897271B 2016-06-08 崔俊宁; 何张强; 久元溦; 姜宏蕾; 谭久彬
抗偏振混叠的单路线偏振干涉和单渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪属于激光干涉测量领域;干涉部分通过二分之一波片、四分之一波片和消偏振分光镜NBS产生单路偏振方向正交且为±45°、光路重合的线偏振参考光和线偏振测量光,探测部分参考光和测量光分光后经同一个渥拉斯特棱镜产生四路相位相差90°的光电信号,从而从光路结构与原理上获得抑制非线性误差的突出特性;本发明可实现四通道零差正交激光干涉测量,可有效解决现有技术方案中光路存在偏振泄露与偏振混叠,输出信号存在直流偏置误差与非正交误差,测量结果非线性误差显著等问题,在超精密振动测量领域具有显著的技术优势。
23 一种VR镜片QWP膜与线性偏振片定位测试机以及定位方法 CN202311565995.1 2023-11-22 CN117782525A 2024-03-29 廖昌钜; 涂赞; 罗远文
发明涉及一种VR镜片QWP膜与线性偏振片定位测试机,包括:激光组件,包括激光发射器和第一旋转电机;QWP组件,包括吸附载台和第二旋转电机,吸附载台位于激光发射器的上方;透镜组件,包括吸附载板和直线电机,吸附载板位于吸附载台的上方;探测组件,包括拍摄相机和电脑主机;本发明还涉及一种VR镜片QWP膜与线性偏振片定位方法,通过让激光可以依次穿过QWP膜和贴有线性偏振片的曲面透镜,最后再被拍摄相机抓取光斑斑点,并通过电脑主机算法运算得到光斑强度的最大值;本发明不但具有AA对位功能,而且可以得到QWP膜快慢轴和曲面透镜贴附的偏振片极化轴的最佳贴合度,大大提高QWP膜快慢轴和曲面透镜上贴附偏振片极化轴交角的定位精度
24 一种基于液晶的线性到径向偏振光转换聚焦透镜 CN202111226097.4 2021-10-21 CN113867030A 2021-12-31 徐弼军; 王逸桢; 周作为; 孙志通; 薛晓菊; 汪家铭; 汪小刚; 林露; 俞昕宁
发明公开了一种基于液晶的线性到径向偏振光转换聚焦透镜,其特征在于:包括第一玻璃基板层和第二玻璃基板层;所述第一玻璃基板层上表面设有第一电极层,所述第一电极层上设有第一取向层;所述第二玻璃基板层的下表面设有第二电极层,第二电极层的下表面设有第二取向层;所述第一取向层和第二取向层之间填充有液晶层;所述第一电极层呈圆环形,所述第二电极层呈圆柱形。本发明不仅可以实现偏振光转换,而且还可以实现偏振光聚焦,具有小型化的优点。
25 一种基于双芯光纤的线偏振Sagnac全反镜、方法和光系统 CN202110863863.1 2021-07-29 CN113589438A 2021-11-02 郑狄; 李晶; 潘炜; 闫连山
发明公开了一种基于双芯光纤的线偏振Sagnac全反镜、方法和光系统,Sagnac全反镜包括具有锥形耦合器的双芯光纤,所述双芯光纤包括对称分布在光纤中性轴两侧的第一纤芯和第二纤芯;在第一纤芯上刻写有与第一纤芯成135°夹的第一45°倾斜光纤光栅,第二纤芯上刻写有与第二纤芯成45°夹角的第二45°倾斜光纤光栅,第一45°倾斜光纤光栅和第二45°倾斜光纤光栅沿光纤长度方向上的同一位置处。本发明具有单模光纤构成Sagnac全反镜的特点(即实现全反功能),无需其他分立器件,并且由于双芯光纤与单模光纤相比,具有“实现功能器件的纤维集成化、体积小、便于与其他功能器件集成、稳定性高”的特点。
26 线偏振光菲索干涉仪标准镜头的应双折射检测方法 CN201110410378.5 2011-12-12 CN102494875A 2012-06-13 宣斌; 谢京江
发明涉及一种线偏振光菲索干涉仪标准镜头的应双折射检测方法,该方法包括下述步骤:将压电陶瓷菲索干涉仪、偏振片、测试用平面标准镜头和被检测标准镜头按顺序放置于同一光轴上;调整偏振片使其偏振轴方向与线偏振光菲索干涉仪出射的的某一偏振光振动方向相同,对被检测标准镜头进行第一次干涉检测;旋转偏振片使其偏振轴与线偏振光菲索干涉仪出射的另一偏振光振动方向相同,对被检测标准镜头进行第二次干涉检测;将第一次干涉检测结果和第二次干涉检测结果相减得到被检测标准镜头的应力双折射。本发明具有非常高的检测精度,操作简单易于实施,适合于平面标准镜头以及各种相对孔径的球面标准镜头的应力双折射检测。
27 一种基于双芯光纤的线偏振Sagnac全反镜、方法和光系统 CN202110863863.1 2021-07-29 CN113589438B 2022-09-23 郑狄; 李晶; 潘炜; 闫连山
发明公开了一种基于双芯光纤的线偏振Sagnac全反镜、方法和光系统,Sagnac全反镜包括具有锥形耦合器的双芯光纤,所述双芯光纤包括对称分布在光纤中性轴两侧的第一纤芯和第二纤芯;在第一纤芯上刻写有与第一纤芯成135°夹的第一45°倾斜光纤光栅,第二纤芯上刻写有与第二纤芯成45°夹角的第二45°倾斜光纤光栅,第一45°倾斜光纤光栅和第二45°倾斜光纤光栅沿光纤长度方向上的同一位置处。本发明具有单模光纤构成Sagnac全反镜的特点(即实现全反功能),无需其他分立器件,并且由于双芯光纤与单模光纤相比,具有“实现功能器件的纤维集成化、体积小、便于与其他功能器件集成、稳定性高”的特点。
28 一种基于镜面反射梯度偏振光构建三维人脸法线的方法 CN201910220726.9 2019-03-22 CN110021067A 2019-07-16 黄硕; 卜弘毅; 胡勇; 巩彩兰; 顾耕; 王薇; 许琦; 张宁豪
发明技术方案公开了一种基于镜面反射梯度偏振光构建三维人脸法线的方法,包括如下步骤:步骤1:获取不同方向梯度的偏振光图像;步骤2:对获取的偏振光图像进行图像预处理;步骤3:对预处理后的图像进行镜面反射光分离;步骤4:对通过镜面反射光分离出来的图像进行空间变换;步骤5:计算并得到镜面反射法线图;步骤6:重复步骤1至步骤5以得到多个度的法线图,并将多个角度法线图进行拼接。本发明可以直接通过多角度梯度光照片生成法线图,不仅细节效果好而且真实度高,镜面反射光的对纹理细节的表达比漫反射要突出,生成的镜面法线图比漫反射得到的信息更丰富。
29 确定光刻物镜光学设计中光线偏振比退化度的方法和装置 CN201610638352.9 2016-08-05 CN107687934A 2018-02-13 张立超; 才玺坤; 时光; 武潇野; 贺健康; 梅林; 隋永新; 杨怀江
发明公开了一种用于确定单束光线特定偏振比退化度的方法和装置。所述用于确定单束光线特定偏振比退化度的方法包括步骤:按照光刻投影物镜的像质要求设计膜系,并根据设计的所述膜系在实际样品上膜;对镀膜样品进行测试,确定在不同度下的穆勒矩阵,拟合出每一矩阵元素对角度的函数关系;利用拟合出的穆勒矩阵元素对角度的函数关系,计算出该单束光线所对应的特定偏振比退化度。本发明解决了在传统光刻投影物镜开发中面临的保偏特性无法预测、只能在物镜制造完成后进行事后测量的问题,实现了光学设计阶段的偏振比退化度评价。
30 一种级联浦的基于非线性光学环形镜的全光纤线偏振激光器 CN201711160582.X 2017-11-20 CN107845946A 2018-03-27 王璞; 石宇航
发明公开一种级联浦的全光纤偏振被动激光器,包含级联泵浦系统、主振荡器环路和非线性光学环形镜系统两个部分。采用本发明技术方案,无需借助空间元器件即实现锁模脉冲输出,设计简单、结构紧凑、具有高稳定性、高效率的特点。
31 一种膜线偏振效应同时视颜色变化的镜片结构 CN202021695657.1 2020-08-14 CN212808824U 2021-03-26 吴建斌; 吴建选; 陈建发
本实用新型公开了一种膜线偏振效应同时视颜色变化的镜片结构,该结构包括镜片基片及多层镀膜膜堆,多层所述镀膜膜堆彼此叠放且形成于所述镜片基片的一侧;多层所述镀膜膜堆用于产生线偏振效应并使得不同波长S偏振光随视角不同而在反射时改变呈现出不同颜色;多层所述镀膜膜堆的第一层膜堆为第一反射膜堆。本申请提供的结构,采用F‑P法布里‑珀罗共振谐振腔技术,使采用该结构形成的太阳镜片产品镀膜膜层不仅具有线偏振效应(即偏振片效果),同时在透射峰值波长处因超棱镜效应的不同光波群延迟引起的空间色散而实现不同的S偏振光波长位移反射,形成在不同视野角度下显示出不同颜色。
32 用于液晶微显示光学引擎的金属线栅偏振分/合光镜 CN200620097201.9 2006-06-15 CN2911715Y 2007-06-13 刘明华; 张红波
一种用于液晶微显示光学引擎的金属线栅偏振分/合光镜,在由基片玻璃板,金属线栅和保护玻璃板共3部分构成,利用自然光射到线栅上时,将光振动分解为两个正交分量,且平行于线栅的分量被反射,垂直于线栅的分量被透射的原理,完成偏振分/合光的作用,或者说,可确保P态偏振光或S态偏振光的红、绿、蓝三基色有效地反射和透射,使成像通道在玻璃媒质中的光路完全平衡,使成像面上产生的横向像移完全同步,从而保证三色图像的准确重合,以提高彩色图像质量,具有设计合理、工作波段宽、抗光损伤阈值高,结构简单,工作可靠,效果良好等特点。
33 正交误差的单路线偏振干涉和双渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪 CN201510341863.X 2015-06-12 CN104897048A 2015-09-09 崔俊宁; 何张强; 久元溦; 姜宏蕾; 谭久彬
正交误差的单路线偏振干涉和双渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪属于激光干涉测量领域;干涉部分通过一个四分之一波片和消偏振分光镜NBS产生单路偏振方向正交、光路重合的线偏振参考光和线偏振测量光,探测部分参考光和测量光通过两个绕光束空间旋转度成特定关系的渥拉斯特棱镜产生四路相位相差90°的光电信号,从而从光路结构与原理上获得抑制非线性误差的突出特性;本发明采用较少的光学元件实现四通道零差正交激光干涉测量,可有效解决现有技术方案中光路存在偏振泄露与偏振混叠输出信号存在直流偏置误差与非正交误差,测量结果非线性误差显著等问题,在超精密振动测量领域具有显著的技术优势。
34 正交误差的单路线偏振干涉和双渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪 CN201510341863.X 2015-06-12 CN104897048B 2018-02-27 崔俊宁; 何张强; 久元溦; 姜宏蕾; 谭久彬
正交误差的单路线偏振干涉和双渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪属于激光干涉测量领域;干涉部分通过一个四分之一波片和消偏振分光镜NBS产生单路偏振方向正交、光路重合的线偏振参考光和线偏振测量光,探测部分参考光和测量光通过两个绕光束空间旋转度成特定关系的渥拉斯特棱镜产生四路相位相差90°的光电信号,从而从光路结构与原理上获得抑制非线性误差的突出特性;本发明采用较少的光学元件实现四通道零差正交激光干涉测量,可有效解决现有技术方案中光路存在偏振泄露与偏振混叠输出信号存在直流偏置误差与非正交误差,测量结果非线性误差显著等问题,在超精密振动测量领域具有显著的技术优势。
35 正交误差的双路线偏振干涉和双渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪 CN201510341862.5 2015-06-12 CN104897047A 2015-09-09 谭久彬; 何张强; 崔俊宁
正交误差的双路线偏振干涉和双渥拉斯特棱镜分光式零差激光测振仪属于激光干涉测量领域;干涉部分通过一个四分之一波片和消偏振分光镜NBS产生双路偏振方向正交、光路重合的线偏振参考光和线偏振测量光,探测部分参考光和测量光通过两个绕光束空间旋转度成特定关系的渥拉斯特棱镜产生四路相位相差90°的光电信号,从而从光路结构与原理上获得抑制非线性误差的突出特性;本发明采用较少的光学元件实现四通道零差正交激光干涉测量,可有效解决现有技术方案中光路存在偏振泄露与偏振混叠输出信号存在直流偏置误差与非正交误差,测量结果非线性误差显著等问题,在超精密振动测量领域具有显著的技术优势。
36 一种级联浦的基于非线性光学环形镜的全光纤线偏振激光器 CN201721555886.1 2017-11-20 CN208461198U 2019-02-01 王璞; 石宇航
本实用新型公开一种级联浦的基于非线性光学环形镜的全光纤线偏振激光器,包含级联泵浦系统、主振荡器环路和非线性光学环形镜系统两个部分。采用本实用新型技术方案,无需借助空间元器件即实现锁模脉冲输出,设计简单、结构紧凑、具有高稳定性、高效率的特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
37 REAL-TIME LINEAR-BIREFRINGENCE-DETECTING POLARIZATION MICROSCOPE PCT/US2007006124 2007-03-09 WO2007106410A2 2007-09-20 KAMINSKY WERNER
Various embodiments of the present invention are directed to real-time capture, analysis, and output of polarizing microscopy images that quantify detected LB signals at discrete locations within the image. In one embodiment of the present invention, circularly polarized light is passed through a sample and optically imaged by traditional polarizing-light-microscope components. The resulting image is then split four ways and analyzed by a four-way polarizer/analyzer, and the four resulting analyzed subimages are computationally processed to produce three false-color, real-time images that represent per- pixel linear birefringence, extinction angle, and transmission at each position within a quarter-sized representation of the original image produced by conventional light-microscope imaging components. The false-color images can be produced at a rate of 30 frames per second1 or at greater rates by employing highly efficient image capture and computational processing of captured images through efficient programming techniques.
38 ULTRAVIOLET RADIATION AND BLUE LIGHT BLOCKING POLARIZING LENS PCT/US1986002213 1986-10-16 WO1988002871A1 1988-04-21 SUNTIGER, INCORPORATED; JOHANSEN, Laurie, A.; DIFFENDAFFER, Paul, A.
A lens (12) that substantially blocks horizontally polarized light and selectively blocks wavelengths between 300 and 549 nanometers. The selective blocking is controlled by a sharp cut-on filter (14) selected to cut-on at either 450, 500, 515, 530, or 550 nanometers. The specific blocking and cut-on point selected is dependent upon the ultimate usage/environment of the lens (12). If a 450 cut-on filter is selected, wavelengths between 300 and 449 nanometers are blocked before a cut-on occurs at 450 nanometers; similarly, a 550 cut-on filter blocks wavelengths between 300 and 549 nanometers before a cut-on occurs at 550 nanometers. The lens (12) also allows 30 to 40 percent of wavelengths over 625 nanometers to be transmitted. The filter (14) in combination with the polarizer (16) blocks harmful Ultraviolet radiation and blue light. While a beneficial and calming effect is achieved by wearing only blue-blocking lenses, the addition of the polarizer (16) substantially enhances the calming effect and the improvement of vision without visual discomfort.
39 자외선 방사 및 청색광 차단용 편광렌즈 KR1019880700680 1986-10-16 KR1019940001224B1 1994-02-17 로리에이.요한슨; 폴에이.디펜데이퍼
A lens (12) that substantially blocks horizontally polarized light and selectively blocks wavelengths between 300 and 549 nanometers. The selective blocking is controlled by a sharp cut-on filter (14) selected to cut-on at either 450, 500, 515, 530, or 550 nanometers. The specific blocking and cut-on point selected is dependent upon the ultimate usage/environment of the lens (12). If a 450 cut-on filter is selected, wavelengths between 300 and 449 nanometers are blocked before a cut-on occurs at 450 nanometers; similarly, a 550 cut-on filter blocks wavelengths between 300 and 549 nanometers before a cut-on occurs at 550 nanometers. The lens (12) also allows 30 to 40 percent of wavelengths over 625 nanometers to be transmitted. The filter (14) in combination with the polarizer (16) blocks harmful Ultraviolet radiation and blue light. While a beneficial and calming effect is achieved by wearing only blue-blocking lenses, the addition of the polarizer (16) substantially enhances the calming effect and the improvement of vision without visual discomfort.
40 A POLARIZING FILTER WITH A RADIAL LINEAR OUTPUT POLARISATION, PARTICULARLY FOR PHOTOGRAPHIC LENSES PCT/EP2004/003221 2004-03-26 WO2004086108A1 2004-10-07 SLYUSARENKO, Sergiy (alias SLUSSARENKO, Sergei); ABBATE, Giancarlo

photographic apparatus is described and comprises a linear polarizing filter (1) and a liquid-crystal cell (2) which can give rise to a radial linear output polarization. The liquid-crystal cell (2) is produced in accordance with techniques that are typical for liquid-crystal displays, but without electrodes, and comprises a pair of transparent substrates (3, 4) to which an alignment film of polymer material is applied and between which a layer of liquid crystals is interposed.

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