Abstract:
A method of and apparatus for rapidly determining the polarisation state of an incoming beam of light, such as from a fibre optic (11). The incoming beam is passed through a beam expander (13,14) and then four separate portions of the beam are passed simultaneously through four Stokes filters (F1,F2,F3,F4) arranged in a common plane. The four filtered beam portions are directed by respective lenses 25 on to four detectors 26 providing electrical signals indicative of the intensity of the respective filtered beams. From these four signals, the Stokes parameters may be deduced.
Abstract:
L'invention vise l'augmentation de résolution d'un montage polarimétrique et consiste essentiellement en l'insertion dans ce montage d'un composant polarisant (8) produisant une extinction partielle de la composante lumineuse du faisceau à analyser qui présente la plus grande intensité. L'invention est utilisable dans tout montage destiné à la mesure ou à la détection d'un paramètre physique révélé par un état de polarisation difficile à détecter.
Abstract:
Photopolarimètre permettant de mesurer simultanément la totalité des quatre paramètres de Stokes de la lumière. Le faisceau lumineux, dont l'état de polarisation doit être déterminé, frappe, selon des angles obliques d'incidence, les surfaces de trois photodétecteurs (D0, D1, D2) successifs, dont chacun reflète partiellement régulièrement la lumière et génère un signal électrique proportionnel à la fraction du rayonnement qui l'absorbe. Un quatrième photodétecteur (D3) est totalement photoabsorbant et détecte le reste de la lumière. Les quatre signaux de sortie ainsi développés forment un vecteur de signaux I(Boolean not) 4x1 qui présente une relation linéaire, I(Boolean not) = A(Boolean not) S(Boolean not), avec le vecteur de Stokes S(Boolean not). En conséquence S(Boolean not) est obtenu par la formule S(Boolean not) = A(Boolean not)-1 I(Boolean not). La matrice A(Boolean not) 4x4 de l'appareil doit être non singulière, ce qui implique que les plans d'incidence de chacun des faisceaux lumineux soient tous différents. Pour un agencement donné de quatre photodétecteurs, A(Boolean not) peut être soit calculé soit déterminé par étalonnage.
Abstract:
Der Strahlteiler besteht aus einem Phasengitter (5), das den größten Teil der Strahlung eines zwei Moden-Lasers (1) in nullter Ordnung transmittiert und einen Teil der Intensität der Strahlung symmetrisch in die 1. bzw. -1. Ordnung abbeugt. Die Intensität der den beiden Moden zugeordneten, senkrecht zueinander polarisierten Komponenten der Strahlung wird von Detektoren (11,12) gemessen, denen Polarisationsfolien (9, 10) als Analysatoren vorgeschaltet sind, und zur Regelung der Mittenfrequenz der Laserröhre (1) verwendet.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine integrierte Schaltung zur Messung der Polarisation von Licht mit polarisationsempfindlichen Sensoren mit unterschiedlichen Ausrichtungen der Polarisationsebenen als Grundelemente in vorzugsweise vier unterschiedlichen Ausrichtungen (1,2,3,4), mit sensorischen Elementen, die je mit einem Polarisationsfilter zu einem der polarisationsempfindlichen Sensoren als bauliche Einheit zusammenwirkend angeordnet sind, wobei das polarisationsempfindliche Filter des als bauliche Einheit angeordneten polarisations-empfindlichen Sensors eine gezielte Ausdehnung und Orientierung aufweist, wobei das Polarisationsfilter mit lithographischen Methoden erzeugte Gitterstrukturen in mindestens einer Fertigungsebene aufweist, wobei die polarisationsempfindlichen Sensoren unterschiedlicher Ausrichtung aus einer Vielzahl von einzelnen Sensorelementen bestehen, die in einer Matrix angeordnet sind, wobei in der integrierten Schaltung Einrichtungen vorhanden sind, die konfiguriert sind, aus den Signalen der polarisationsempfindlichen Sensoren eine Aussage über die Polarisation des einfallenden Lichts zu treffen, wobei die Grundelemente mit unterschiedlichen Ausrichtungen (1,2,3,4) in einer 8x8-Matrix angeordnet sind, wobei die Grundelemente in der ersten Zeile der 8x8-Matrix die Anordnung [1,2,3,4,2,1,4,3], der zweiten Zeile der 8x8-Matrix die Anordnung [4,3,2,1,3,4,1,2], der dritten Zeile der 8x8-Matrix die Anordnung [3,4,1,2,4,3,2,1], der vierten Zeile der 8×8-Matrix die Anordnung [2,1,4,3,1,2,3,4], der fünften Zeile der 8x8-Matrix die Anordnung [4,3,2,1,3,4,1,2], der sechsten Zeile der 8x8-Matrix die Anordnung [1,2,3,4,2,1,4,3], der siebten Zeile der 8x8-Matrix die Anordnung [2,1,4,3,1,2,3,4] und der achten Zeile der 8x8-Matrix die Anordnung [3,4,1,2,4,3,2,1] aufweisen.
Abstract:
Provided is an optical source apparatus that may generate two different optical frequency combs. The optical source apparatus includes an optical resonator and a continuous wave laser emitting laser light having a spectrum component corresponding to a resonance frequency of the optical resonator, and the optical resonator is configured to generate a first frequency comb and a second frequency comb having different modes by interacting with the laser light emitted by the continuous wave laser.
Abstract:
A wet chemistry analyzer is provided. The wet chemistry analyzer comprises a reaction chamber configured to receive a reactant solution from a sample inlet and facilitate a process reaction. The wet chemistry analyzer also includes a detection chamber configured to receive a portion of a reaction mixture from the reaction chamber and measure a concentration of a chemical within the reaction mixture. The reaction chamber and the detection chamber are fluidically coupleable such that a portion of the reaction mixture can be directed to flow into the detection chamber to pre-condition a surface inside the detection chamber.