作者单位
摘要
1 曲阜师范大学 激光研究所,曲阜 273165
2 滕州市西岗镇教委,滕州 277519
在激光偏光调制技术中,对称分束镜和超大剪切差的平行分束偏光镜受技术和材料的限制,制作难度很大,为了提高偏光棱镜出射光束的对称性和平行分束性,从复式双反射棱镜结构出发,寻找到两种设计方案,一是改变结构角参量φ和β,该设计不仅能保证分束角的对称,而且可以拓宽分束角,并可以根据需要,选择不同的结构角参量以获得合适的对称分束角。二是把出射面为平面改为两个向外凸的平面,能得到剪切差大的平行出射的o光和e光,且剪切差大小可根据用户要求设计,大大拓宽了双反射偏光棱镜的使用范围。实验结果与理论结果基本一致。
物理光学 复式双反射棱镜 结构角 分束角 剪切差 physical optics bireflective prism structure angle splitting angle shear difference 
激光技术
2010, 34(1): 60
作者单位
摘要
曲阜师范大学 激光研究所,曲阜 273165
为了研究云母波片的偏振参量受温度影响的情况,测量了不同温度下云母波片的偏光干涉谱。利用岛津UV-3101PC分光光度计,在其样品室中加入温控装置,改变波片的温度,对80μm,227.5μm,300μm 和813.5μm 4个不同厚度的云母波片进行测量,结果发现,当温度升高时,波片的偏光干涉谱整体向短波长方向发生漂移,且温度变化越大,漂移越明显,这是由波片的厚度和双折射率受温度影响而引起的。结果表明,漂移的偏光干涉谱对于研究云母波片具有精确、直观、简单的优点,这为研究云母波片的偏振参量随温度的变化提供了方法。
晶体光学 偏光光干涉谱 漂移 温度 crystal optics polarization interference spectrum drift temperature 
激光技术
2009, 33(5): 538
作者单位
摘要
1 曲阜师范大学激光研究所, 山东 曲阜 273165
2 滕州市西岗镇中心中学, 山东 滕州 277519
为了提高平行分束偏光棱镜的扩束比, 提出了一种新的复合式平行扩束偏光镜设计方案。运用棱镜光扩束原理和菲涅耳公式, 分析了影响扩束比和透射比的结构角、折射率等因素,使其在高透射比的基础上, 很好地实现增大剪切差的效果及结构的优化设计, 并伴有光路转向的作用。这在一定程度上减小光路搭建的直线长度, 节约实验平台的使用空间。测试结果表明, 这种新的偏光镜透射比和剪切差比较理想, 理论值和实验值基本吻合。该复合偏光镜是一种较理想的平行分束偏光器件, 具有较高的实用价值。
物理光学 双反射棱镜 平行分束 剪切差 
中国激光
2009, 36(6): 1428
作者单位
摘要
1 曲阜师范大学激光研究所, 山东 曲阜 273165
2 曲阜师范大学附属中学, 山东 曲阜 273165
石英晶体有着较大的温度膨胀系数, 因而温度变化会引起石英晶体制作器件的使用误差。为了减小这种误差, 研究了二元复合式补偿器相位延迟随温度的变化情况。结果表明, 温度变化越大, 波片级数越大, 补偿相位受到的影响也越大; 理论计算表明, 补偿相位在一定的温度范围内与起偏镜转动的角度成线性关系。实验结果与理论结果相一致。该研究结果对于复合补偿器在不同环境下的正确使用有一定的参考价值。
偏振光学 补偿器 延迟量 温度 
光学学报
2009, 29(6): 1626
作者单位
摘要
曲阜师范大学激光研究所, 山东 曲阜 273165
由于温度会对云母晶体的最大双折射率产生影响, 影响云母波片的使用精确度。利用偏光干涉法测定了云母晶体的最大双折射率温度系数。利用岛津UV-3101PC分光光度计, 在其样品室中加入温控装置, 测出80 μm,300 μm和813.5 μm三个不同厚度的云母波片在不同温度下的偏光干涉谱, 发现干涉谱发生漂移。通过对偏光干涉谱极值点所对应波长的精确判断, 准确计算出相应温度下波片的最大双折射率。求出云母晶体在紫外波段和可见光波谱段的最大双折射率温度系数表达式。实验是在波长精度为0.05 nm时进行的, 测量的双折射率精度可达到10-5。
材料 云母晶体 最大双折射率 温度系数 偏光干涉 
中国激光
2009, 36(5): 1190
作者单位
摘要
曲阜师范大学激光研究所,山东 曲阜 273165
在低级晶族光学特性的研究中,光性符号的确定对未知晶体及矿物的鉴定有着重要的意义。从折射率面、光轴角出发,借助数学工具理论上分析了低级晶族光性正负判别的两种方法在临界点的不一致性,从而说明在一定范围内用这两种方法判断光性会得出不同的结论。并给出修正后利用主折射率判别方法在临界点附近的精确表达式及其判别条件,结果表明,在临界点附近要用修正后的表达式判别。
二轴晶 光性 折射率面 光轴角 biaxial crystal optic sign refractive index surface optical angle 
光学与光电技术
2008, 6(5): 0094

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