中国科学院西安光学精密机械研究所李力飞获国家专利权
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龙图腾网获悉中国科学院西安光学精密机械研究所申请的专利一种基于超表面光调制器的转速测量系统及测量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:CN119936428B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-21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:202510118035.3,技术领域涉及:G01P3/36;该发明授权一种基于超表面光调制器的转速测量系统及测量方法是由李力飞;王国玺;李思奇;张同意;康岩;梁锦涛;王晓芳设计研发完成,并于2025-01-24向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于超表面光调制器的转速测量系统及测量方法在说明书摘要公布了:本发明具体涉及一种基于超表面光调制器的转速测量系统及测量方法,以解决现有旋转多普勒转速测量系统光学元件繁多、结构复杂以及光学效率低的问题;包括单模光纤激光器,以及其出射光路上设置的超表面光调制器、二分之一波片和偏振分光棱镜;所述偏振分光棱镜的透射光路上依次设有四分之一波片和待测旋转目标物体,反射光路上设有光电探测器以及与光电探测器输出端连接的测量终端。本发明使用超表面光调制器直接产生携带拓扑荷共轭叠加光子轨道角动量的涡旋光束,并利用旋转多普勒效应实现旋转目标的转速测量。与现有的系统相比,不需要额外的4F光学滤波系统或环形干涉光路,具有光路简单、结构紧凑以及光学效率高的特点。
本发明授权一种基于超表面光调制器的转速测量系统及测量方法在权利要求书中公布了:1.一种基于超表面光调制器的转速测量系统,其特征在于: 包括单模光纤激光器1,以及依次设置在单模光纤激光器1出射光路上的超表面光调制器2、二分之一波片3和偏振分光棱镜4;所述偏振分光棱镜4用于透射水平偏振光,反射竖直偏振光; 还包括设置在偏振分光棱镜4透射光路上的四分之一波片5和设置在偏振分光棱镜4反射光路上的光电探测器7,以及与光电探测器7输出端电连接的测量终端8;待测旋转目标物体6设置在四分之一波片5的出射光路上; 所述超表面光调制器2的工作模式为光子轨道角动量共轭输出模式;超表面光调制器2由硅圆形纳米柱和二氧化硅衬底组成,具有互相嵌套设计的两个超表面结构,其中一个超表面结构调制的拓扑荷数为+m,另一个超表面结构调制的拓扑荷数为-m,从而能够将入射至超表面光调制器2中的激光调制为携带拓扑荷共轭叠加的光子轨道角动量涡旋光信号,其拓扑荷数为±m,m为大于零的自然数; 所述二分之一波片3和四分之一波片5的工作波长均与单模光纤激光器1出射激光的中心波长相同;二分之一波片3用于将入射的携带拓扑荷共轭叠加的光子轨道角动量涡旋光信号,转化为水平偏振的光子轨道角动量涡旋光信号并入射至偏振分光棱镜4;四分之一波片5用于将经偏振分光棱镜4透射的水平偏振光子轨道角动量涡旋光信号转化为左旋圆偏振的光子轨道角动量涡旋光信号,并将经待测旋转目标物体6反射后得到的右旋圆偏振光子轨道角动量涡旋光信号转化为竖直偏振的光子轨道角动量涡旋光信号并入射至偏振分光棱镜4; 所述光电探测器7用于接收经偏振分光棱镜4反射的竖直偏振光子轨道角动量涡旋光信号,并将其传输进测量终端8,测量终端8对接收到的竖直偏振光子轨道角动量涡旋光信号进行计算,从而得到待测旋转目标物体6的转速Ω。
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