孟晨 1,2高珊 1,2姚晓天 1,2崔省伟 1,2,**郝鹏 1,2,*
作者单位
摘要
1 河北大学物理科学与技术学院光信息技术创新中心,河北 保定 071002
2 河北省光学感知技术创新中心,河北 保定 071002
非偏振分光棱镜(NPBS)的偏振相关性会对外差干涉仪、偏振干涉仪和激光干涉仪等干涉系统的非线性误差、偏振误差和测量精度等带来不可忽视的影响。首先对NPBS偏振敏感度的4个特征参数的测量原理进行介绍,接着基于NPBS偏振敏感度测量系统进行一系列实验并对实验结果进行分析。NPBS的s光与p光分量的透射比和反射比基于圆偏振光入射并同步测量透/反射光中s、p偏振方向的强度来实现,以抑制光源抖动及光电探测器响应不一致性对测量结果的影响。在相位偏振敏感度测量方面,基于偏振测量系统对透/反射光的斯托克斯分量S2S3进行测量,获得NPBS的s光与p光的透/反射相位差。3个NPBS样品的重复性测试实验结果表明:上述非偏振分光棱镜的偏振敏感度测量方法对NPBS透射比和反射比的测量精度(最大偏差与测量平均值之比)为-0.08%~+0.08%,重复性优于0.1%,对NPBS透射相位差和反射相位差的测量精度为-0.84%~+0.84%,测量重复性优于1%。对NPBS样品在不同入射波长和入射角度下的偏振敏感度进行了测量,结果显示:在1540~1560 nm范围内,被测NPBS样品的透/反射比变化小于0.02,s光与p光的透/反射相位差随着波长增加而减小;随着入射角度从-5°增大到+5°,s光与p光之间的透/反射相位差减小。NPBS反射相位差的变化大于透射相位差的变化,对波长和入射角度的变化更敏感。
测量 非偏振分光棱镜 干涉仪系统 偏振敏感度 相位差 
中国激光
2023, 50(5): 0504004
武志昆 1,2,3,4石恩涛 1,3,4,*王咏梅 1,2,3,4郭宝泽 1,2,3,4李鹏达 1,3,4
作者单位
摘要
1 中国科学院国家空间科学中心, 北京 100190
2 中国科学院大学, 北京 100049
3 天基空间环境探测北京市重点实验室, 北京 100190
4 中国科学院空间环境态势感知技术重点实验室, 北京 100190
为了降低光谱仪的偏振敏感度,提出了一种在会聚光路中设计退偏器的方法。该方法首先将系统的望远镜和准直镜视为辅助光路,使得光束的偏振状态可以用Stocks矢量来表示;然后使用Mueller矩阵来表示元件的偏振特性,并推导出了基于Mueller矩阵的系统偏振敏感度模型;最后利用多重多元回归分析来提升Mueller矩阵的计算速度与精度。基于该方法设计了一款放置在会聚光路中的改进型退偏器,系统的偏振敏感度小于1%,像点分裂距离小于8 μm,该结果满足设计要求,验证了该方法在会聚光路中设计退偏器的有效性。
测量 光谱仪 偏振敏感度 会聚光路 退偏器 
光学学报
2022, 42(10): 1012001
作者单位
摘要
1 华南理工大学,理学院,应用物理系,广州,510640
2 清华大学,精密测试技术与仪器国家重点实验室,北京,100084
介绍了半导体光放大器的两个重要特性:增益特性和偏振特性.增益特性中,描述了放大器中增益调制现象和增益饱和现象,并介绍了提高半导体光放大器增益的方法.偏振特性中,分析了半导体光放大器增益偏振敏感产生的原因,并列举了低偏振敏感度放大器的实现方法.最后报道了近几年才被注意的半导体光放大器相位偏振敏感特性.
半导体光放大器 增益调制 增益饱和 增益偏振敏感度 相位偏振敏感度 
激光技术
2005, 29(5): 462

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