专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]记录再生装置及方法、记录装置及方法、再生装置及方法-CN200880000390.5无效
  • 田中健二;福本敦 - 索尼株式会社
  • 2008-05-01 - 2009-09-23 - G03H1/04
  • 提出了用于根据关于相位的信息通过执行空间光相位调制作为对应于记录数据的空间光调制来向全息记录介质执行数据记录的记录技术以及用于通过适当读取如上所述记录的关于相位的信息来再生记录数据的再生技术。对全息记录介质施加提供了对应于记录数据的相位调制图样的信号光束和提供了特定相位调制图样的基准光束。因此,可根据关于相位的信息来将记录数据记录到全息记录介质上。此外,在再生时,向全息记录介质施加基准光束和具有相位差相对基准光束内的基准相位为π/2的全部相位的DC光束。通过提供上述基于π/2的相位差,可将根据基准光束的施加从全息记录介质获得的再生光束相位和DC光束相位设为相同。因此,可将DC光束作为“1”振幅的分量加至再生光束。通过读取上述相加了DC光束的再生光束,可正确读取所记录的关于相位的信息,且可根据相位信息再生记录数据。
  • 记录再生装置方法
  • [发明专利]一种基于自加速光束的光笼光束产生系统-CN202010758290.1有效
  • 兰燕平;钱义先 - 浙江师范大学
  • 2020-07-31 - 2022-11-15 - G02B27/09
  • 本申请涉及一种基于自加速光束的光笼光束产生系统,该系统包括:高斯光发射单元,用于发射高斯光束,并将所述高斯光束传输至空间光调制器;计算机,用于向所述空间光调制器预先加载预定的光笼光束相位图;其中,所述光笼光束相位图由自加速光束相位经径向对称得到;空间光调制器,位于高斯光束的传输光路上,用于依据所述光笼光束相位图对所述高斯光束进行相位调制;傅里叶透镜,用于对经相位调制后的高斯光束进行傅里叶变换,得到基于自加速光束的光笼光束。本申请的光笼光束产生系统通过将一维自加速光束做径向对称变成圆对称的环形自加速光束,得到光笼光束相位图,简单高效,对实验环境要求低,可以实现更加灵活的光学捕捉。
  • 一种基于加速光束产生系统
  • [发明专利]一种锁定两束同频率激光到任意位相的方法-CN201410690155.2在审
  • 郑耀辉;李志秀;王雅君;彭堃墀 - 山西大学
  • 2014-11-26 - 2015-02-04 - H01S3/10
  • 本发明提供了一种锁定两束同频率激光到任意位相的方法,此方法包括以下步骤:选定一束激光作为辅助光束,利用光学分束器将辅助光束分为两束:第一辅助光束和第二辅助光束;将第一被锁定光束与第一辅助光束的相对相位稳定到固定值;稳定第二被锁定光束与第二辅助光束的相对相位,通过改变第二解调信号源的相位,可以将第二被锁定光束与第二辅助光束之间的相对相位稳定到任意值。第一被锁定光束与第二被锁定光束之间的相对相位随第二被锁定光束与第二辅助光束之间的相对位相改变,从而实现第一被锁定光束与第二被锁定光束之间的相对相位到任意相位
  • 一种锁定频率激光任意位相方法
  • [实用新型]基于光折变效应的光束波前相位控制装置-CN200920124433.2无效
  • 高秀敏 - 杭州电子科技大学
  • 2009-07-10 - 2010-03-24 - G02F1/01
  • 本实用新型涉及基于光折变效应的光束波前相位控制装置。现有技术系统结构复杂、机械定位要求高、相位控制灵活性差。本实用新型中将光折变效应应用到光束波前相位控制装置,通过光谱分光镜将写入光束和被调节光束共光路上射向光折变材料相位板,利用写入光束改变光折变材料相位板的光学折射率参数,被调节光束经过光折变材料相位板,其波前相位分布发生相应变化,实现基于光折变效应的光束波前相位控制。本实用新型具有无机械移动部件、系统简单、系统稳定性好、相位控制灵活性好、易于集成,适用范围广泛等特点。
  • 基于折变效应光束相位控制装置
  • [发明专利]多层涡旋光束的产生方法及系统-CN201910657040.6有效
  • 兰燕平;钱义先 - 浙江师范大学
  • 2019-07-19 - 2021-10-22 - G02B27/09
  • 本发明涉及一种多层涡旋光束的产生方法,其包括步骤:生成高斯光束,并将所述高斯光束传输至空间光调制器;于所述空间光调制器加载一构造相位图,其中所述构造相位图由零等相位、涡旋相位以及2π相位组成;通过所述空间光调制器加载的所述构造相位图对所述高斯光束进行相位调制,并通过傅里叶透镜进行傅里叶变换,得到多层涡旋光束。本发明还涉及一种多层涡旋光束的生成系统。
  • 多层涡旋光束产生方法系统
  • [发明专利]一种具有任意初始发射角的艾里光束产生方法-CN201710469092.1在审
  • 任志君 - 浙江师范大学
  • 2017-06-20 - 2017-12-01 - G02B27/09
  • 本发明公开一种具有初始发射角的艾里光束产生的方法。基于衍射理论及艾里函数的定义,利用艾里光束立方相位板的中心偏离傅立叶变换透镜光轴的方法产生艾里光束,偏离距离的大小可以改变艾里光束的传输轨迹,偏离距离越大,艾里光束的初始发射角越大。本发明根据上述原理,选取理论计算的立方相位图偏离中心的局部区域,制作相位掩膜板,入射光束照射该局部相位掩膜板来产生具有初始发射角的艾里光束。不同区域相图制作的相位掩膜板可以产生具有不同初始发射角的艾里光束。本发明利用相位图的局部区域制作相位掩膜板,有效解决了传统的相位调制元件尺寸有限,艾里光束初始发射角调控范围有限,以及大尺寸相位调制元件制作成本太高的问题。
  • 一种具有任意初始发射光束产生方法
  • [发明专利]一种基于坐标变换的OAM解复用装置及方法-CN202010832227.8有效
  • 陈书青;林梓昂;谢智强;贺炎亮;刘俊敏;李瑛;柴广跃;范滇元 - 深圳大学
  • 2020-08-18 - 2022-05-10 - G02B27/09
  • 本发明公开了一种基于坐标变换的OAM解复用装置及方法,所述装置包括:第一相位掩模板,用于对输入的多路携带信息的OAM光束进行光束复制,增加OAM光束相位梯度后完成笛卡尔‑对数极坐标的变换,将带有螺旋相位梯度的同心圆状的OAM光束转换为带有横向相位梯度的矩形状光束,对矩形状光束进行傅里叶变换并在频谱面上成像;第二相位掩模板,用于对因坐标变换带来的光束相位变换进行补偿,同时将不同横向相位梯度的矩形状光束聚焦成横向位置不同的狭长状光束;柱透镜,用于将狭长状光束压缩成高斯状光束。本发明实现了对多路携带信息的OAM光束的解复用,实现了全光信息处理,且所用的器件都为无源器件,能有效减少系统的功率损耗。
  • 一种基于坐标变换oam解复用装置方法
  • [发明专利]一种基于交叉相位调制的快速对焦暗场成像装置及方法-CN202010202409.7在审
  • 程雪梅;李松庭;张倩;陈浩伟;白晋涛 - 西北大学
  • 2020-03-20 - 2020-06-05 - G02B21/10
  • 本发明提出一种基于交叉相位调制的快速对焦暗场成像装置及方法,所述装置包括:光源系统、交叉相位调制系统和显微成像系统,所述光源系统产生激光束并输出至交叉相位调制系统,所述交叉相位调制系统将光源系统输入的激光束分成泵浦激光束和探测激光束,所述泵浦激光束和探测激光束进行交叉相位调制后产生空心光束,并输出至显微成像系统,所述显微成像系统基于所述空心光束进行暗场成像。本发明基于交叉相位调制技术实现快速对焦暗场成像,利用探测激光束在交叉相位调制中产生的空心光束代替现有透射式暗场成像装置中的挡光板,提高了暗场成像光强度,并通过泵浦光功率调节空心光束尺寸来进行快速对焦,革新了现有暗场成像装置
  • 一种基于交叉相位调制快速对焦暗场成像装置方法
  • [发明专利]光学实时三维立体显示装置及方法-CN201010118191.3有效
  • 张岩;王波 - 首都师范大学
  • 2010-03-04 - 2010-08-04 - G02B27/22
  • 本发明为一种光学实时三维立体显示装置及方法,所述装置为一控制装置将视频全息图视频帧的信息编码为第一相位信息和第二相位信息,分别写入第一相位型空间光调制器和第二相位型空间光调制器;第一半反半透镜将入射激光分为能量相同的第一光束和第二光束;第一光束入射到第一相位型空间光调制器,第一相位型空间光调制器根据第一相位信息对第一光束进行空间相位调制;第二光束入射到第二相位型空间光调制器,第二相位型空间光调制器根据第二相位信息对第二光束进行空间相位调制;携带第一相位调制信息的第一光束和携带第二相位调制信息的第二光束合并后入射到所述显示平面,复现设定视频图像的振幅和相位信息。
  • 光学实时三维立体显示装置方法

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