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中国科学院微电子研究所熊伟获国家专利权

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龙图腾网获悉中国科学院微电子研究所申请的专利基于模型优化的斯托克斯矢量测量系统及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115704736B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-15发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202110926818.6,技术领域涉及:G01M11/02;该发明授权基于模型优化的斯托克斯矢量测量系统及方法是由熊伟;武燕婷;何彤;李超波设计研发完成,并于2021-08-12向国家知识产权局提交的专利申请。

基于模型优化的斯托克斯矢量测量系统及方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于模型优化的斯托克斯矢量测量系统及方法,涉及光学测量仪器技术领域,所述系统包括第一光弹调制器、第二光弹调制器、检偏器、光强采集器以及计算机。本发明将系统参数如光学元件的主光轴偏转角度、矢量光束的入射角、光弹调制器的调制相位延迟量峰值和静态相位延迟量等都作为可优化参数进行处理,拟合实际测量数据和模型仿真数据,从而获得斯托克斯矢量,与现有测量系统相比,本发明充分考虑了系统参数本身误差的影响,通过模型优化可以对这部分误差进行修正,从而提高了测量精度。

本发明授权基于模型优化的斯托克斯矢量测量系统及方法在权利要求书中公布了:1.一种基于模型优化的斯托克斯矢量测量系统,其特征在于,包括第一光弹调制器、第二光弹调制器、检偏器、光强采集器以及计算机; 所述第一光弹调制器、所述第二光弹调制器、所述检偏器及所述光强采集器依次设置在待测矢量光束的入射光路上;所述光强采集器连接所述计算机; 所述计算机用于采集所述光强采集器输出的实际光强时变信号,获取所述待测矢量光束的入射角,获取所述第一光弹调制器、所述第二光弹调制器及所述检偏器的主光轴偏转角度,获取所述第一光弹调制器和所述第二光弹调制器的调制相位延迟量峰值及静态相位延迟量; 所述计算机还用于建立以斯托克斯矢量仿真量、入射角仿真量、主光轴偏转角度仿真量、调制相位延迟量峰值仿真量及静态相位延迟量仿真量为输入,以仿真斯托克斯矢量为输出的光强时变信号仿真模型; 所述计算机还用于给定所述斯托克斯矢量仿真量、所述入射角仿真量、所述主光轴偏转角度仿真量、所述调制相位延迟量峰值仿真量及所述静态相位延迟量仿真量的初值,将所述初值代入所述光强时变信号仿真模型中计算所述仿真斯托克斯矢量,提取所述仿真斯托克斯矢量中的第一分量作为仿真光强时变信号; 若所述仿真光强时变信号与所述实际光强时变信号之间的误差小于预设误差阈值,则输出所述斯托克斯矢量仿真量的初值; 若所述仿真光强时变信号与所述实际光强时变信号之间的误差不小于预设误差阈值,则修正所述斯托克斯矢量仿真量,同时修正所述入射角仿真量、所述主光轴偏转角度仿真量、所述调制相位延迟量峰值仿真量及所述静态相位延迟量仿真量中的至少一种,直至所述仿真光强时变信号与所述实际光强时变信号之间的误差小于预设误差阈值,输出此时的所述斯托克斯矢量仿真量; 所述光强时变信号仿真模型为: ; 其中: ;; ; 为所述仿真斯托克斯矢量;、、A分别为所述第一光弹调制器、所述第二光弹调制器以及所述检偏器的主光轴偏转角度仿真量;、、分别为所述第一光弹调制器、所述第二光弹调制器以及所述检偏器的穆勒矩阵;表示旋转角为的旋转变换矩阵,=A、、、或;i=1时,、、分别为所述第一光弹调制器的调制相位延迟量峰值仿真量、静态相位延迟量仿真量、工作频率;i=2时,、、分别为所述第二光弹调制器的调制相位延迟量峰值仿真量、静态相位延迟量仿真量、工作频率;t为时间;为所述入射角仿真量,为与有关的修正矩阵;为所述斯托克斯矢量仿真量。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国科学院微电子研究所,其通讯地址为:100029 北京市朝阳区北土城西路3号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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