System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种光场多参数动态检测方法及其紧凑型系统技术方案_技高网

一种光场多参数动态检测方法及其紧凑型系统技术方案

技术编号:40667794 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-18 19:02
本发明专利技术公开了一种光场多参数动态检测方法及其紧凑型系统。紧凑型系统包括基于圆偏振光的数字全息光路和电子终端设备,数字全息光路用于发出光束,照射待探测物体,并对光束进行分光处理,通过两个偏振CCD相机,分别采集通过待探测物体后的光束的强度图像和干涉条纹图像,传输至电子终端设备;电子终端设备,利用C++及OpenCV开发平台,对采集的光束图像进行分析处理,计算待探测物体的光场参数,包括待探测物体光场的振幅、光场的相位及光场的偏振信息,并显示于交互界面。本发明专利技术方法能够全面测量传统全息实验中无法测量的光场参数信息,兼具实时测定、结构紧凑的特点,便于更好地了解全息技术,以及直观学习光场中振幅、相位及偏振三个物理量的意义。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光场探测,尤其涉及一种光场多参数动态检测方法及其紧凑型系统


技术介绍

1、近年来,随着全息技术的日渐成熟,利用全息技术完成对光场探测也越来越受到人们的关注,全息光场检测实验对于达到教学目标、保证教学质量也越来越受重视。

2、早期的全息技术需要分为图像记录和衍射再现两个过程,无法对光场进行实时动态的探测;其后引入数字全息技术,利用四步相移与解包裹技术,并与现代数字图像处理技术相结合,可以快速高效的重建出光场的振幅和相位信息,理论上实现了实时动态探测振幅、相位两个参数信息;进而采用波片旋转法通过对6幅强度图像进行处理,得到其功率进而计算出其偏振信息,这些是光场进行偏振测量的当前方法。

3、由此可见,现有方法和装置存在以下不足:没有多参数同时、动态测量的实验装置,光路搭建较为复杂,光路占用面积大,不够紧凑,且整个实验系统稳定性差,完成难度较大。


技术实现思路

1、本专利技术所要解决的问题是:提供一种光场多参数动态检测方法及其紧凑型系统,实时获取与显示光场振幅、相位及偏振信息,以解决现有技术中对光场多参量实时探测的不足。

2、本专利技术的技术方案是:一种光场多参数动态检测紧凑型系统,包括基于圆偏振光的数字全息光路和电子终端设备;

3、数字全息光路,用于发出光束,照射待探测物体,并对光束进行分光处理,通过两个偏振ccd相机,分别采集通过待探测物体后的光束的强度图像和干涉条纹图像,传输至电子终端设备;

4、电子终端设备,利用c++及opencv开发平台,对采集的光束图像进行分析处理,计算待探测物体的光场参数,并显示于交互界面,所述光场参数包括待探测物体光场的振幅、光场的相位及光场的偏振信息。

5、进一步地,数字全息光路,包括:氦氖激光器、偏振片、由针孔滤波器、光阑、凸透镜组成的扩束准直系统、偏振分光棱镜、第一反射镜、第二反射镜、衰减片、第一分光棱镜、第二分光棱镜、1/4波片、第一偏振ccd相机和第二偏振ccd相机;

6、光束由氦氖激光器射出,经过偏振片将椭圆偏振光变为线偏振光,再经过扩束准直系统消除杂散光,到达偏振分光棱镜;

7、光束由偏振分光棱镜分为两束正交偏振态的光,分别为:参考光与物光,

8、参考光为水平偏振光,参考光经过衰减片及第一反射镜后到达第二分光棱镜;

9、物光为竖直偏振光,待探测物体放置于偏振分光棱镜至第一分光棱镜之间的物光光路中,物光照射待探测物体,通过第一分光棱镜后,分为性质相同的第一物光光波和第二物光光波;

10、第一偏振ccd相机和第二偏振ccd相机分别用于采集通过待探测物体的光束的强度图像和干涉条纹图像,传输至电子终端设备。

11、进一步地,数字全息光路中还包括斯托克斯参数偏振测量光路,第一物光光波经过斯托克斯参数偏振测量光路,到达第一偏振ccd相机以记录光束的强度图像。

12、第二物光光波经过第二反射镜后,与参考光经过第二分光棱镜合束,在第二分光棱镜后方加入1/4波片,转动1/4波片,使参考光与第一物光光波为处于正交状态的圆偏振光,获得全息图像,并进行干涉,全息图像和干涉条纹图像通过第二偏振ccd相机记录。

13、进一步地,所述电子终端设备,基于获取到的第二偏振ccd相机记录的干涉条纹图像计算待探测物体的光场振幅与光场相位信息,并基于获取到第一偏振ccd相机记录强度图像,利用强度与功率之间的关系还原出待测物体的光场偏振信息。

14、电子终端设备通过交互界面,显示与实际光场同步的光场振幅相位及偏振信息,所述偏振信息通过待探测物体的偏振椭圆和庞加莱球展示。

15、进一步地,所述数字全息光路的底面和侧面分别由一块光学平板构成,底面光学平板搭建激光器以及激光滤波装置,侧面光学平板为全息光路及偏振测量光路。

16、本专利技术的技术方案还提供了一种光场多参数动态检测方法,基于上述任意一项所述的紧凑型系统进行光场多参数动态检测,包括如下步骤:

17、步骤s1、光路准备:搭建基于圆偏振光的数字全息光路,并将数字全息光路中的第一偏振ccd相机和第一偏振ccd相机连接至电子终端设备;

18、步骤s2、采集光场振幅与相位信息:在数字全息光路中,由氦氖激光器射出光束,将待测物体放进数字全息光路的物光光路中,调整参考光与物光使其在干板上形成清晰的干涉条纹,让形成的干涉图样垂直入射到第二偏振ccd相机靶面,第二偏振ccd相机采集干涉条纹图像,并传输至电子终端设备;

19、步骤s3、采集光场偏振信息:从物光光路中加一个分光棱镜,使用第一偏振ccd相机进行数据采集以获取待探测物体的光场偏振信息,传输至电子终端设备;

20、步骤s4、系统校准:在电子终端设备的交互界面显示,选择自动对焦,计算最佳重建距离;

21、步骤s5、光场多参数计算:电子终端设备基于获取到的第二偏振ccd相机记录的干涉条纹图像计算待探测物体的光场振幅与光场相位信息,并基于获取到第一偏振ccd相机记录强度图像,光场偏振信息采用斯托克斯参数测量方法获得,利用强度与功率之间的关系还原出待测物体的光场偏振信息;

22、步骤s6、图像分析:在电子终端设备的交互界面显示,选择采集图像,显示信息包括第一和第二偏振ccd相机拍摄的全息图像、物体的光场振幅信息、相位信息、解包裹后的相位信息以及光场偏振信息;其中,在求解光场相位时使用反正切函数,求得的相位范围在[-π/2,π/2],采用可靠性排序引导非连续路径的相位解包裹算法获得解包裹后的相位信息。

23、本专利技术采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:

24、1、本专利技术构建了光场多参数动态检测紧凑型系统,利用偏振ccd采集得到的四幅相移为π/2全息图,编写相应的算法以获取光场的振幅与相位信息,并通过物光光路分出的另一光束,利用斯托克斯参量之间的关系计算,减少了由于波片对功率损耗而使其偏振态测量的误差。

25、2、本专利技术利用斯托克斯参数之间的关系,从而获取准确的光场偏振态信息,同时相比于传统偏振测量方法,本专利技术使用圆偏振分量,采用完全偏振光的特点,再由探测线偏振光的强度计算获得,减小了对结果带来的影响。

26、3、本专利技术电子终端设备中包括可以实时观测振幅、相位和偏振信息的图像分析程序与处理软件,可以在电子终端设备的交互界面显示实验结果,直观展示ccd采集的全息图、物体的振幅重构信息、包裹以及解包裹后的相位信息和使用偏振椭圆或庞加莱球表示的光场偏振态,从而实现对待探测物体的振幅、相位和偏振信息的实时观测。

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【技术保护点】

1.一种光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,包括基于圆偏振光的数字全息光路和电子终端设备;

2.根据权利要求1所述的光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,所述数字全息光路,包括:氦氖激光器、偏振片、扩束准直系统、偏振分光棱镜、第一反射镜、第二反射镜、衰减片、第一分光棱镜、第二分光棱镜、1/4波片和第一偏振CCD相机和第二偏振CCD相机;

3.根据权利要求2所述的光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,数字全息光路中还包括斯托克斯参数偏振测量光路,第一物光光波经过斯托克斯参数偏振测量光路,到达第一偏振CCD相机以记录光束的强度图像。

4.根据权利要求2所述的光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,第二物光光波经过第二反射镜后,与参考光经过第二分光棱镜合束,在第二分光棱镜后方加入1/4波片,转动1/4波片,使参考光与第一物光光波为处于正交状态的圆偏振光,经过偏振CCD的偏振阵列后进行干涉形成4幅相位差为π/2全息图像,并由第二偏振CCD记录。

5.根据权利要求4所述的光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,所述电子终端设备,基于获取到的第二偏振CCD相机记录的干涉条纹图像计算待探测物体的光场振幅与光场相位信息,并基于获取到的第一偏振CCD相机记录的强度图像,利用强度与功率之间的关系还原出待测物体的光场偏振信息。

6.根据权利要求5所述的光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,所述电子终端设备利用C++及OpenCV开发平台,通过交互界面,显示与实际光场同步的光场振幅相位及偏振信息,所述偏振信息通过待探测物体的偏振椭圆和庞加莱球展示。

7.根据权利要求1所述的光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,所述数字全息光路的底面和侧面分别由一块光学平板构成,底面光学平板搭建氦氖激光器以及激光滤波装置,所述激光滤波装置包括:反射镜、针孔滤波器、凸透镜以及偏振分光棱镜;侧面光学平板为全息光路及偏振测量光路,所述全息光路包括第二分光棱镜、第二偏振片、半波片、第二1/4波片以及第二偏振CCD;偏振测量光路包括第一分光棱镜以及第一偏振CCD。

8.一种光场多参数动态检测方法,基于权利要求1-7任意一项所述的紧凑型系统进行光场多参数动态检测,其特征在于,包括如下步骤:

9.根据权利要求8所述的光场多参数动态检测方法,其特征在于,步骤S5中,电子终端设备获取到的第二偏振CCD记录的干涉条纹图像为四幅,分别表示为0°相位差干涉图、45°相位差干涉图、90°相位差干涉图、135°相位差干涉图,四幅图像间关系如下:

10.根据权利要求8所述的光场多参数动态检测方法,其特征在于:步骤S5中,电子终端设备获取到第一偏振CCD记录强度图像后,光场偏振信息采用斯托克斯参数测量方法获得,利用强度与功率之间的关系还原出待测物体的光场偏振信息,公式如下:

...

【技术特征摘要】

1.一种光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,包括基于圆偏振光的数字全息光路和电子终端设备;

2.根据权利要求1所述的光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,所述数字全息光路,包括:氦氖激光器、偏振片、扩束准直系统、偏振分光棱镜、第一反射镜、第二反射镜、衰减片、第一分光棱镜、第二分光棱镜、1/4波片和第一偏振ccd相机和第二偏振ccd相机;

3.根据权利要求2所述的光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,数字全息光路中还包括斯托克斯参数偏振测量光路,第一物光光波经过斯托克斯参数偏振测量光路,到达第一偏振ccd相机以记录光束的强度图像。

4.根据权利要求2所述的光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,第二物光光波经过第二反射镜后,与参考光经过第二分光棱镜合束,在第二分光棱镜后方加入1/4波片,转动1/4波片,使参考光与第一物光光波为处于正交状态的圆偏振光,经过偏振ccd的偏振阵列后进行干涉形成4幅相位差为π/2全息图像,并由第二偏振ccd记录。

5.根据权利要求4所述的光场多参数动态检测紧凑型系统,其特征在于,所述电子终端设备,基于获取到的第二偏振ccd相机记录的干涉条纹图像计算待探测物体的光场振幅与光场相位信息,并基于获取到的第一偏振ccd相机记录的强度图像,利用强度与功率之间的关系还原出待测物体的光场偏振信息。

6.根据权利要求5所述的光场多参数动...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱竹青黄柏松王晓雷
申请(专利权)人:南京师范大学
类型:发明
国别省市:

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