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公开(公告)号:CN113422479B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110634279.9
申请日:2021-06-07
Applicant: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
IPC: H02K11/35 , H02K11/33 , H02K11/215 , H02P6/04 , G02B23/00
Abstract: 本发明提出一种多单元拼接弧线电机数据采集系统及方法,该系统包括上位机、多单元拼接弧线电机和以太网组网设备,多单元拼接弧线电机是由多个单元电机拼接成的大口径望远镜轴系驱动控制平台,每个单元电机上设置DSP控制模块、以太网通信模块和传感器;每台单元电机的DSP控制模块经以太网通信模块与以太网组网设备相连,上位机通信端口也接到以太网组网设备上;每台单元电机的传感器采集拼接弧线电机内部参数及外界环境参数,采集的参数直接发送给DSP控制模块,或者经上位机处理后通过以太网传回DSP控制模块,由DSP控制模块进行多单元拼接弧线电机的控制及驱动。本发明提高了望远镜轴系驱动平台的输出力矩和望远镜目标跟踪的驱动控制性能。
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公开(公告)号:CN112097909B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010757686.4
申请日:2020-07-31
Applicant: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
Abstract: 本发明涉及恒星光干涉光程差检测及条纹跟踪方法和系统,所述该光程差检测方法基于干涉光谱实现,利用色散棱镜获得干涉光束的干涉光谱,有效检测范围达到百微米量级,可快速捕获干涉条纹,同时实现光程差高精度检测。根据光程差检测结果进行条纹跟踪,通过延迟线系统补偿光程差,该延迟线系统由直线位移平台与纳米级压电位移平台组成,利用实时控制算法控制,同时以光程差检测结果作为反馈形成闭环,实现实时的一个波长量级的光程差补偿。本发明光程差检测精度可达一个波长量级、检测范围可达195μm,可快速捕获干涉条纹。本发明光程差补偿为闭环控制,在高效运行的同时,保证了光程差补偿的精度。
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公开(公告)号:CN113091653B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110419198.7
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明公开了一种基于五棱镜测量直线导轨角自由度误差的装置及方法。该装置包括滑台、五棱镜、第一平面反射镜、第二平面反射镜、第一自准直仪、第二自准直仪、计算机,滑台可滑动地安装于待测直线导轨上,五棱镜固定安装于滑台上,第一平面反射镜垂直于待测直线导轨的延伸方向固定安装于滑台上,第二平面反射镜平行地安装于待测直线导轨的侧方,第一自准直仪和第二自准直仪均与计算机相连。本发明的装置能同时完成三个角度的实时测量;装置结构简单,利用五棱镜姿态对出射光向量的影响来计算滚转角;测量精度高,测量精度仅受自准直仪分辨精度和平面反射镜精度的影响。
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公开(公告)号:CN112782823B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110085798.4
申请日:2021-01-22
Applicant: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
IPC: G02B7/00
Abstract: 本发明公开了一种高稳定光栅拼接五维调节机构,包括基座、拼接光栅单元、基板、稳定微调自锁机构、弹簧预紧部件、稳定微调机构、可滑动球铰微调机构。所述稳定微调机构、可滑动球铰微调机构设置于拼接光栅单元底部,三个所述稳定微调自锁机构呈等腰三角形分布设置于拼接光栅单元背部,所述稳定微调机构、可滑动球铰微调机构、稳定微调自锁机构共同用于五维调节解耦。本发明采用弹簧对光栅单元和调节机构施加预紧力,完成光栅单元五维稳定微调,并利用拉伸弹簧的柔性和可滑动球铰机构,保证光栅单元的固定不产生过约束,并在光栅单元的多维调节过程中不发生干涉。
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公开(公告)号:CN114137721A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111204451.3
申请日:2021-10-15
Applicant: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明公开了一种高对比度成像星冕仪微点密度调制系统,涉及星冕仪技术领域,包括望远镜入射端、反射镜、准直镜、孔径光阑、光瞳调制器、成像镜和探测器,反射镜设有两片,分别位于望远镜入射端、准直镜和光瞳调制器、成像镜之间,所述光瞳调制器包括多个调制带,每个调制带上设置有多个明微点和暗微点,光瞳调制器的调整带数范围为10‑200,还提出一种高对比度成像星冕仪微点密度调制系统的工作方法。该高对比度成像星冕仪微点密度调制系统,通过改变调制带上明暗微点的空间密度分布来实现透过率变化调制的目的,对所有的工作波长都可以实现相同的调制效果,该发明能够彻底解决传统星冕仪通光效率因观测波段过窄而受限的技术难题。
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公开(公告)号:CN113848620A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111128555.0
申请日:2021-09-26
Applicant: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
IPC: G02B7/00
Abstract: 本发明公开了一种高精度和高稳定性镜体安装结构,镜体通过三个挠性结构单元以三点支撑的方式固定安装于外壳内,三个挠性结构单元包括一个端部挠性结构单元和分设于镜体两侧的两个侧部挠性结构单元,挠性结构单元包括镜体连接部、弹性部和外壳连接部,弹性部通过镜体连接部安装于安装件上,安装件上安装有传感器,镜体连接部上安装有促动器,且传感器和促动器的安装面与镜体的工作面平行,传感器和促动器形成控制闭环。本发明能够在一定工况下保证分色镜镜面的位置精度,具有很高的稳定性;调节过程自动化,可以简洁高效地保证分色镜的位置精度;结构简单,对分色镜工作镜面的影响较小,具有定位精度高、可靠性强的特点。
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公开(公告)号:CN113790800A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111191318.9
申请日:2021-10-13
Applicant: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种波导阵列型高分辨光谱检测芯片,包括光纤‑波导耦合装置、星型耦合器、等间距等长度差波导重排结构、级联型长度重排结构和间距重排结构。本发明的波导阵列型高分辨光谱探测芯片,利用新型波导重排结构及级联相位调制等创新设计,极大地提高了相同尺寸下波导间长度差,并在端面形成等间距等长度差波导阵列,方便实现高级次多光束干涉,从而获取高分辨率及连续光谱探测。本发明为光谱检测提供了一种基于直接色散过程获取高光谱分辨率的有效器件。
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公开(公告)号:CN113759536A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111041548.7
申请日:2021-09-07
Applicant: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有卡式焦点的大视场紧凑型折反式望远镜光学系统,包括球差校正透镜组、中心开孔的球面主镜、球面副镜、视场像差校正透镜组、卡式焦点位置的焦平面;其中,所述球差校正透镜组位于系统入瞳位置,且其靠近球面主镜的透镜凸面中心区域镀反射膜、边缘环带镀增透膜,该区域为球面副镜位置,球差校正透镜组与球面副镜共用一块光学元件;所述视场像差校正透镜组位于球面主镜的背面、焦平面之前;所述光学系统的焦平面位于卡式焦点处。该光学系统同时兼具小体积、快焦比、大视场、宽波段、终端探测器安装维护便利的特点,可大幅提高望远镜的观测能力和探测效率。
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公开(公告)号:CN113640981A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110924079.7
申请日:2021-08-12
Applicant: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
IPC: G02B23/02
Abstract: 本发明公开了一种大口径大视场双凹面反射镜望远镜光学系统,包括两块双曲面反射镜,即双曲面主镜A、双曲面副镜B,且所述双曲面主镜A、双曲面副镜B均为凹面双曲面反射镜,在两块凹面双曲面反射镜之间设置有用于校正轴外光学像差的视场改正光学单元,所述光学系统沿光路方向依次设置为双曲面主镜A、双曲面副镜B、视场改正光学单元,所述光学系统无一次像面。本发明区别于传统反射式望远镜,采用双凹面反射镜对天体进行成像,具有长度短、体积小、重量轻的优点,而且大幅减少了副镜的面型检测难度,降低了副镜的面型检测成本。同时兼具大孔径、大视场的特点,大幅提高了望远镜的观测能力和探测效率。
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公开(公告)号:CN113639863A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110917460.0
申请日:2021-08-11
Applicant: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种空间宽波段超高对比度成像方法及星冕仪系统。该方法采用光瞳透过率调制技术,沿光瞳的二维空间方向,进行透过率的变化调制,实现对轴上恒星强光的抑制,采用基于亮暗条带的二维形状调制方法,光瞳面由有限带的亮暗条带构成,通过改变亮暗条带的排列密度分布,改变其调制透过率,从而获得最优高对比度成像。该系统包括模拟恒星光源、准直镜、孔径光阑、光瞳调制滤光器、成像镜和探测器。本发明针对超高对比度成像星冕仪在宽波段成像技术领域应用,提出并完成了适用于带宽超过5%,甚至可以覆盖全波段观测的星冕仪系统。该系统能够解决现有星冕仪通光效率低的问题。
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