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用短相干光源测量平行平板玻璃的光学均匀性 被引量:3
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作者 王军 陈磊 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期2515-2519,共5页
为了解决传统干涉绝对测量法不能测量前后表面平行度很好的光学玻璃和晶体均匀性问题,提出了在以短相干光为光源的泰曼-格林干涉仪上,通过调整参考光路的光程,使被测样品的前后表面分别处在零光程差位置,这样从样品两面反射回来的光就... 为了解决传统干涉绝对测量法不能测量前后表面平行度很好的光学玻璃和晶体均匀性问题,提出了在以短相干光为光源的泰曼-格林干涉仪上,通过调整参考光路的光程,使被测样品的前后表面分别处在零光程差位置,这样从样品两面反射回来的光就不会同时满足和参考光相干涉的条件,从而解决了前后面的反射光干涉混叠问题.用虚光栅移相莫尔条纹法处理采集到的干涉图,得到位相数据,代入绝对测量法的计算公式,得出待测样品的折射率分布.对厚度为13mm、口径为75mm的光学平板玻璃进行测量.结果表明,光学均匀性检测准确度可达到2.6×10-6,被测样品折射率偏差的峰谷值为Δnpv=6.06×10-6,均方根值为Δnrms=8.96×10-7. 展开更多
关键词 光学精密测量 光学均匀性 短相干光 虚光栅移相莫尔条纹法
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压电陶瓷装置微位移的光学测量与控制技术 被引量:4
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作者 高志山 王若言 成晓强 《电光与控制》 北大核心 2016年第8期1-5,共5页
微位移装置是指在外力或者电场、磁场等作用下,直接或间接由微结构杠杆放大产生精密微量移动,实现精密定位的装置,例如采用压电陶瓷的逆压电效应、由电压控制产生微位移蠕动。以干涉仪中移相器为典型微位移装置代表,总结多年来科研工作... 微位移装置是指在外力或者电场、磁场等作用下,直接或间接由微结构杠杆放大产生精密微量移动,实现精密定位的装置,例如采用压电陶瓷的逆压电效应、由电压控制产生微位移蠕动。以干涉仪中移相器为典型微位移装置代表,总结多年来科研工作中对微位移装置伸长量的测量与在线标定方法,实现了干涉仪中步长为λ/8(λ=632.8 nm)的准确移相;通过研究基于电容器件的位移反馈,实现了分辨率优于10 nm的精密定位。 展开更多
关键词 微位移 精密光学测量 压电陶瓷 反馈控制 移相器 干涉
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光子晶体超窄带滤波器 被引量:42
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作者 欧阳征标 刘海山 李景镇 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期281-284,共4页
本文利用光学传输矩阵法研究了一种类似于谐振腔结构的光子晶体 .研究发现在这种光子晶体的光子带隙的中央存在一个极窄的透光窗口 ,窗口的宽度在红外波段 1 5 0 0 nm附近可以做到 0 .0 0 0 1 nm以下 ,窗口内的透光率峰值可以接近 1 0 0... 本文利用光学传输矩阵法研究了一种类似于谐振腔结构的光子晶体 .研究发现在这种光子晶体的光子带隙的中央存在一个极窄的透光窗口 ,窗口的宽度在红外波段 1 5 0 0 nm附近可以做到 0 .0 0 0 1 nm以下 ,窗口内的透光率峰值可以接近 1 0 0 %,窗口以外的区域的透光率可以做到 0 .0 1 %以下 .通过改变所研究结构中的周期厚度、中间夹层厚度、两边光子晶体的周期重复数和波的入射角可以改变窄带透过窗口的位置和窄带的宽度 .这种光子晶体可以用来制作超窄带滤波器 ,有望在光通信超密度波分复用技术和光学信息精密测量技术当中获得应用 . 展开更多
关键词 超窄带滤波器 光子带隙 超密度次分复用 光学精密测量 光子晶体 光学传输矩阵法
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非经典强度相关光场中噪声频谱特性及压缩关系的实验研究
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作者 印建平 黎永青 王育竹 《量子电子学报》 CAS CSCD 1992年第1期15-16,共2页
众所周知,非经典相关态光场因具有低于标准量子极限SQL的亚散粒噪声,在光学精密测量、光通讯、光计算机、引力波探测及光谱学等领域有着广阔的应用前景。 近年来,已有若干小组从实验上成功地观察到孪生光场强度差(I<sub>2</su... 众所周知,非经典相关态光场因具有低于标准量子极限SQL的亚散粒噪声,在光学精密测量、光通讯、光计算机、引力波探测及光谱学等领域有着广阔的应用前景。 近年来,已有若干小组从实验上成功地观察到孪生光场强度差(I<sub>2</sub>—I<sub>1</sub>)的量子噪声低于SQL(即散粒噪声极限SNL)的非经典强度相关光场。如Heidman等人的参量振荡器OPO(1.5dB)、Kumar等人的脉冲参量放大器OPA(6dB)、和黎永青等人的负反馈半导体激光器NBSCL(10dB)产生方案。然而。 展开更多
关键词 噪声频谱特性 强度相关 实验研究 非经典 压缩参数 半导体激光器 噪声压缩 量子噪声 反馈增益 光学精密测量
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