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【技术实现步骤摘要】
本专利涉及光学,具体而言,涉及一种正交线偏振光束同轴分离装置及方法。
技术介绍
1、偏振分离,作为一种常见的偏振调控技术,其是通过将共轴传输的多偏振光束进行空间分离,保持光束传输过程中的单一偏振性,以此来满足光学系统后端对于光束偏振调控的相关需求。
2、其中,偏振棱镜作为重要的调控器件之一,因其能够将任意偏振入射光分解成两正交线偏振光束,而被广泛应用于光学测量、光纤通讯以及光场调控等诸多领域。传统的偏振棱镜通常是利用晶体双折射效应将两正交线偏振光束进行空间分离,如洛匈棱镜、沃拉斯顿棱镜等。尽管这些偏振棱镜都具有优异的分光性能,但较大的器件体积对于长距离传输光路而言,更换过程中对光束指向性影响较大,致使调控时间成本较高。此外,离轴分离光束存在不确定性,会不经意间灼伤系统设备,影响系统安全性。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于:提供一种正交线偏振光束同轴分离装置及方法。通过该专利技术,优化偏振分离方式及器件结构,实现正交线偏振光束的同轴空间分离。
2、本专利技术的技术方案如下:一种正交线偏振光束的同轴分离装置,包括四分之一波片a,偏振分光透镜,四分之一波片b,其中偏振分光透镜位于四分之一波片a、四分之一波片b中间。
3、四分之一波片a、四分之一波片b的光轴与与水平方向夹角为45°。
4、偏振分光透镜焦距为500-600mm。
5、偏振分光透镜焦距为500mm。
6、偏振分光透镜焦距为550mm。
8、步骤1:共轴叠加的x和y方向线偏振光束通过四分之一波片a,转化为共轴叠加的左旋和右旋圆偏振光束;
9、步骤2:共轴叠加的左旋和右旋圆偏振光束随后入射偏振分光透镜,其中左旋圆偏振光束转化为会聚传输偏振光束,右旋圆偏振光束转化为发散传输的偏振光束;
10、步骤3:上述同轴分离的左右旋圆偏振光束需再经过四分之一波片b,此时,会聚传输偏振光束转化为y方向线偏振光束,而发散传输的偏振光束转化为x方向线偏振光束。
11、所述步骤1中,x方向线偏振光束转化为右旋圆偏振光束,而y方向线偏振光束转化为左旋圆偏振光束。
12、本专利技术的显著效果在于:基于偏振分光透镜对于正交圆偏振光束的不同相位调制能力所提出的。通过对两正交线偏振光束进行偏振转换,使其在经过偏振分光透镜时携带不同的调制相位,实现聚焦和发散传输,达到同轴空间分离的效果。相较于传统偏振棱镜,片状的器件结构在更换中对于后续光路指向性影响较小,同时同轴分离的发散光束随着传输距离的增加强度逐渐降低,一定程度提高了系统安全性。
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1.一种正交线偏振光束的同轴分离装置,其特征在于:包括四分之一波片A(1),偏振分光透镜(2),四分之一波片B(3),其中偏振分光透镜(2)位于四分之一波片A(1)、四分之一波片B(3)中间。
2.根据权利要求1所述的一种正交线偏振光束的同轴分离装置,其特征在于:四分之一波片A(1)、四分之一波片B3的光轴与与水平方向夹角为45°。
3.根据权利要求1所述的一种正交线偏振光束的同轴分离装置,其特征在于:偏振分光透镜(2)焦距为500-600mm。
4.根据权利要求3所述的一种正交线偏振光束的同轴分离装置,其特征在于:偏振分光透镜(2)焦距为500mm。
5.根据权利要求3所述的一种正交线偏振光束的同轴分离装置,其特征在于:偏振分光透镜(2)焦距为550mm。
6.一种正交线偏振光束的同轴分离方法,应用权利要求2所述的一种正交线偏振光束的同轴分离装置,其特征在于:包括以下步骤:
7.根据权利要求6所述的一种正交线偏振光束的同轴分离方法,其特征在于:所述步骤1中,x方向线偏振光束转化为右旋圆偏振光束,而y方向线偏
...【技术特征摘要】
1.一种正交线偏振光束的同轴分离装置,其特征在于:包括四分之一波片a(1),偏振分光透镜(2),四分之一波片b(3),其中偏振分光透镜(2)位于四分之一波片a(1)、四分之一波片b(3)中间。
2.根据权利要求1所述的一种正交线偏振光束的同轴分离装置,其特征在于:四分之一波片a(1)、四分之一波片b3的光轴与与水平方向夹角为45°。
3.根据权利要求1所述的一种正交线偏振光束的同轴分离装置,其特征在于:偏振分光透镜(2)焦距为500-600mm。
4.根据权利要求3所述的...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨博,吴新健,李丽,李文鉴,王云,张金龙,
申请(专利权)人:中核四零四有限公司,
类型:发明
国别省市:
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