一种可调控超瑞利散斑场的制作装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN105043543A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510536791.4

    申请日:2015-08-27

    IPC分类号: G01J3/12

    摘要: 一种可调控超瑞利散斑场的制作装置及其制作方法,包括一连续波激光器、计算机I及计算机II,在连续波激光器光束前进方向上依次设有可调激光衰减器、针孔滤波器、透镜、起偏器I以及分束镜,分束镜另外两个不同的光束前进方向上,其中一个光束前进方向上设有反射式空间光调制器,另一个光束前进方向上设有检偏器I、光阑I、起偏器II、透射式空间光调制器、检偏器II、光阑II、傅里叶透镜、CCD相机;其中,反射式空间光调制器和CCD相机与计算机I相连;透射式空间光调制器与计算机II相连。本发明通过改变指数因子S和角向指数m的数值,获得目标超瑞利散斑场,从而得到散斑大小、对比度值可调控的超瑞利散斑场。

    一种参数可调节的贝塞尔光束产生装置及其产生方法

    公开(公告)号:CN104635344A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510091152.1

    申请日:2015-02-28

    IPC分类号: G02B27/09 G02B27/46

    摘要: 一种参数可调节的贝塞尔光束产生装置及其产生方法,包括一连续波激光器,该连续波激光器发出的光束被全反镜反射后进入滤波器,然后经凸透镜准直,准直后的光束经起偏器后变为线偏振光,照射在分束立方体上;经分束立方体后的反射光照射在反射式空间光调制器上,经反射式空间光调制器反射后产生涡旋光束,涡旋光束经过分束立方体、检偏器后照射在光阑上;经过光阑后的涡旋光束垂直照射在透射式空间光调制器上,经过透射式空间光调制器后产生贝赛尔光束,贝赛尔光束在CCD相机中成像,并存储进计算机进行分析;本发明装置具有原理简洁、成本低廉、参数可实时在线调节的优点;本发明可广泛应用于微粒光操纵、光学测试等领域。

    一种对比度值可调控的散斑产生装置及其产生方法

    公开(公告)号:CN104634285A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510090258.X

    申请日:2015-02-28

    IPC分类号: G01B11/30

    摘要: 一种对比度值可调控的散斑产生装置及其产生方法,包括一连续波激光器,在该连续波激光器的光束前进方向上依次设有光束缩放器、起偏器、光阑、空间光调制器、检偏器、傅里叶透镜、CCD相机,经空间光调制器后产生的散斑场信息经CCD相机成像后,存储进计算机;所述的空间光调制器和CCD相机分别与计算机相连,所述的空间光调制器上的图像由计算机写入;所述的光束缩放器用于控制照射在空间光调制器上的激光束束腰尺寸;所述的空间光调制器位于傅里叶透镜的前焦平面上,所述的CCD相机位于傅里叶透镜的后焦平面上。并且具有原理简洁、装置简单、可在线调控的优点;本发明可广泛应用于激光散斑照明显微技术和散斑对比度值测试技术等领域。

    一种基于棱镜位相调制的艾里光束传输轨迹调控方法

    公开(公告)号:CN110568621A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910774767.2

    申请日:2019-08-21

    IPC分类号: G02B27/09

    摘要: 本发明提供了一种基于棱镜位相调制的艾里光束传输轨迹调控方法,包括以下步骤:步骤一、由激光器发出高斯光束,并将所述高斯光束进行准直和扩束;步骤二、将准直扩束后的高斯光束投射到分束器上进行分光;步骤三、将分光后的光束射入至事先加载了相位图形的空间光调制器上,进行相位调制;最后将经立方相位掩膜板后的光束通过傅里叶变换透镜进行傅里叶变换,得到艾里光束,本发明通过引入三棱镜的位相调制因子对艾里光束传输轨迹进行调控克服了位相掩模板幅面大小对调控范围的限制,并且由于受到三棱镜两项参数的精确控制艾里光束的传输轨迹的可调控精度更高。

    一种样本无需预处理的牡丹花品种分类方法及系统

    公开(公告)号:CN109883960A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910204098.5

    申请日:2019-03-18

    IPC分类号: G01N21/25 G01N21/39

    摘要: 针对现有技术中无法对牡丹花的种类快速分类的问题,本发明提供一种样本无需预处理的牡丹花品种分类方法及系统,首先对待分类花瓣进行颜色分类,其技术方案在于:如果颜色分类无法确定类别,将待分类牡丹花花瓣放置在样品移动控制平台上,通过激光诱导击穿光谱系统直接烧蚀待分类牡丹花花瓣的一侧,在待分类牡丹花花瓣的表面生成等离子体,等离子体辐射光经过光谱仪分光,通过光电转换和信号处理得到待分类牡丹花花瓣的成分和含量信息;再根据光谱数据与牡丹花品种光谱数据库进行比较,确定待分类牡丹花的种类。本发明能够快速准确的检测牡丹花光谱信息,实现对牡丹花品种的快速自动分类。

    一种利用光强比测量Airy光束衰减因子的装置和方法

    公开(公告)号:CN106153307B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610502342.2

    申请日:2016-06-30

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 一种利用光强比测量Airy光束衰减因子的装置,该测量装置包括激光器、透射式空间光调制器、傅里叶透镜、CCD相机和计算机,透射式空间光调制器和傅里叶透镜均设置在激光器所发出光束的直线光路上,且透射式空间光调制器到傅里叶透镜的距离为傅里叶透镜的焦距,使激光器所发出的光束在依次通过透射式空间光调制器和傅里叶透镜后能够在傅里叶透镜的焦平面位置生成Airy光束,CCD相机设置在傅里叶透镜的焦平面位置,用于记录Airy光束的光强分布,且该CCD相机和透射式空间光调制器均与计算机连接。本发明能够利用光强比直接测量出Airy光束衰减因子,提高对于Airy光束性质和应用的把握。

    可传输吞吐微粒的椭圆光学传送带光束掩模板的设计方法

    公开(公告)号:CN108169920A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810066871.1

    申请日:2018-01-24

    IPC分类号: G02B27/09 G02B27/00

    摘要: 可传输吞吐微粒的椭圆光学传送带光束掩模板的设计方法,结合两个椭圆环形因子,将两个椭圆环形因子干涉叠加后,引入一个相位阶跃,用以形成微粒吞吐的缺口,得到掩模板复振幅透过率函数,将上述的掩模板复振幅透过率函数取角向后叠加闪耀光栅即可得到可传输吞吐微粒的椭圆光学传送带光束掩模板,本发明所设计的掩模板可以实现在该掩模板远场产生一种可传输吞吐微粒的椭圆光学传送带光束,此外,该传送带其中一端光强有一个开口,通过调控传送因子,可依次使每一个携带微粒单元移动到开口处,处于开放状态,配合微流辅助等操作,可进行微粒的吞吐,形成稳定的捕获。因而在微操控领域中具有非常重要的应用前景。

    一种多缺口椭圆完美涡旋光束掩模板的设计方法

    公开(公告)号:CN108121067A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711443997.8

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/09

    摘要: 本发明公开了一种多缺口椭圆完美涡旋光束掩模板的设计方法,包括以下步骤:步骤一、将两个椭圆坐标系下拓扑荷不同的整数阶的螺旋相位因子Ev1、Ev2相结合,得到Ev1+Ev2,对Ev1+Ev2求相位,得到angle(Ev1+Ev2);步骤二、得到多缺口椭圆完美涡旋的螺旋相位因子Ev,Ev的表达式为:Ev=exp[i·angle(Ev1+Ev2)],其中,angle(.)表示对复数求相位的函数;将螺旋相位因子Ev与椭圆锥透镜复透过率函数ta相结合,得到光电场表达式taEv;步骤三、根据计算全息技术,使光电场表达式taEv与平面波Ep干涉后,求模取平方,得到干涉光强图,该干涉光强图即为多缺口椭圆完美涡旋光束掩模板掩模板t。使用本发明所设计的掩模板能够产生任意缺口的椭圆完美涡旋光束。

    一种V型光束的掩膜板的设计方法

    公开(公告)号:CN108037584A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711445020.X

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/09

    摘要: 本发明公开了一种V型光束的掩膜板的设计方法,包括以下步骤:步骤一、基于空间近轴波动方程在椭圆坐标系下准确正交解,推导出一种V型光束的电场表达式Vpε;步骤二、对电场表达式Vpε求角向函数,得到angle(Vpε),并与闪耀光栅P0结合,得到angle(Vpε)+P0;步骤三、利用计算全息原理,通过计算机编码得到V型光束的掩膜板的复透过率函数的具体表达式:基于该复透过率函数所描述的掩模板即为所述的V型光束掩膜板。本发明所设计的掩膜板可以产生一种每个光瓣均为V形的V型光束。其V形光瓣数目可控,个数为阶数p的二倍。显著简化了光路结构;因而在细胞分选技术中具有非常重要的应用前景。