发明名称 抗干扰的亚散粒噪声弱吸收目标量子成像装置和成像方法
摘要 本发明公开了一种抗干扰的亚散粒噪声弱吸收目标量子成像方法,其主要思路为:激光器1产生激光脉冲,并使之依次经过望远镜2、半波片3、BBO晶体4,产生信号光束和闲置光束,该信号光束依次经过高通全反镜5、透镜6、第一正交极化选择片7和窄带滤波片9,得到经过窄带滤波片9的有用信号光束;闲置光束依次经过高通全反镜5、透镜6、第二正交极化选择片8和窄带滤镜10,得到经过窄带滤镜10的有用闲置光束,电荷耦合设备12分别探测透过待成像目标11的有用信号光束和经过窄带滤镜10的有用闲置光束并得到有效信号光束和有效闲置光束,信号处理模块13根据该有效信号光束和有效闲置光束得到待成像目标11的量子成像结果。
申请公布号 CN105044909A 申请公布日期 2015.11.11
申请号 CN201510509027.8 申请日期 2015.08.18
申请人 西安电子科技大学 发明人 李军;赵启勇;王渊;郑煜;马玉芳;李晓敏;刘琼;廖桂生
分类号 G02B27/00(2006.01)I 主分类号 G02B27/00(2006.01)I
代理机构 西安睿通知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 61218 代理人 惠文轩
主权项 一种抗干扰的亚散粒噪声弱吸收目标量子成像装置,其特征在于,包括:激光器1、望远镜2、半波片3、BBO晶体4、高通全返镜5、透镜6、第一正交极化选择片7、第二正交极化选择片8、窄带滤波片9、窄带滤镜10、待成像目标11、电荷耦合器件12、信号处理模块13;所述激光器1用于产生中心波长为αnm的激光脉冲;所述望远镜2对激光器1产生的中心波长为αnm的激光脉冲进行光场的压缩,得到压缩后的激光脉冲;所述半波片3对压缩后的激光脉冲的极化状态进行选择,得到水平偏振状态下的压缩后的激光脉冲,并发送至BBO晶体4;所述BBO晶体4与接收到的水平偏振状态下的压缩后的激光脉冲进行参量下转换处理,产生信号光束和闲置光束;所述高通全反镜5分别将信号光束和闲置光束中中心波长为αnm的光束依次沿BBO晶体4、半波片3、望远镜2、激光器1的路径返回,并将信号光束中除去中心波长为αnm的剩余信号光束和闲置光束中除去中心波长为αnm的剩余闲置光束分别发送至透镜6;所述透镜6分别对信号光束中除去中心波长为αnm的剩余信号光束进行傅里叶变换,并发送至第一正交极化选择片7;同时对闲置光束中除去中心波长为αnm的剩余闲置光束进行傅里叶变换,并发送至第二正交极化选择片8;所述第一正交极化选择片7对傅里叶变换后的除去中心波长为αnm的剩余信号光束中的极化状态进行选择,得到经过第一正交极化选择片7的剩余信号光束,并发送至窄带滤波片9;所述第二正交极化选择片8对傅里叶变换后的除去中心波长为αnm的剩余闲置光束中的极化状态进行选择,得到经过第二正交极化选择片8的剩余闲置光束,并发送至窄带滤镜10;所述窄带滤波片9用于滤除经过第一正交极化选择片7的傅里叶变换后的除去中心波长为αnm的剩余信号光束中的背景杂散光,得到经过窄带滤波片9的有用信号光束,并发送至待成像目标11;所述窄带滤镜10用于滤除经过第二正交极化选择片8的傅里叶变换后的除去中心波长为αnm的剩余闲置光束中的背景杂散光,得到经过窄带滤镜10的有用闲置光束,并发送至电荷耦合设备12;所述待成像目标11接收经过窄带滤波片9的有用信号光束,并使之照射该待成像目标11,得到透过待成像目标11的有用信号光束,在得到透过待成像目标11的有用信号光束的同时,对应得到经过窄带滤镜10的有用闲置光束,然后将透过待成像目标11的有用信号光束和经过窄带滤镜10的有用闲置光束分别发送至电荷耦合设备12;所述电荷耦合设备12分别用于探测透过待成像目标11的有用信号光束和经过窄带滤镜10的有用闲置光束,分别得到电荷耦合设备12探测到的有效信号光束和电荷耦合设备12探测到的有效闲置光束,并分别发送至信号处理模块13;所述信号处理模块13对电荷耦合设备12探测到的有效信号光束和电荷耦合设备12探测到的有效闲置光束进行待成像目标11的量子成像,最终得到待成像目标11的量子成像结果。
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