一种减震支撑结构及其光学系统设计方法

    公开(公告)号:CN115479103A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211108482.3

    申请日:2022-09-13

    IPC分类号: F16F15/02 F16F7/00 F16M7/00

    摘要: 本发明涉及一种减震支撑结构及其光学系统设计方法。所述减震支撑结构包括竖直固定座、两个水平固定座和两个减震连接臂。所述竖直固定座的一端通过一个所述减震连接臂与一个所述水平固定座连接,所述竖直固定座的另一端通过另一个所述减震连接臂与另一个所述水平固定座连接。所述减震支撑结构为刚性材质。减震连接臂由“工”字结构左右横向堆叠构成,“工”字结构中间窄边的宽度为长边宽度的三分之一,“工”字型结构高度与宽度相等,根据实际情况可由3或4个“工”字结构堆叠构成。在设计的光学系统中,结构设计时将震源组件与捕获瞄准子系统隔开,分别安装在两个不同的安装板上,两板之间根据实际需要安装至少一个所述的减震支撑结构。

    一种偏振复用空间激光通信系统以及光端机

    公开(公告)号:CN115396030A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211341583.5

    申请日:2022-10-31

    摘要: 一种偏振复用空间激光通信系统以及光端机,涉及空间激光通信技术领域,解决了增加设备体积和技术复杂度的问题。系统包括光束控制模块、分光模块、旋光模块、激光发射模块和通信接收模块;通信接收过程中光束控制模块用于将信号光缩束后入射至分光模块,分光模块用于将信号光分为P光与S光,旋光模块用于将P光和S光两次旋转后入射至分光模块,分光模块将旋光后的P光和S光合并后送至通信接收模块;通信发射过程中激光发射模块用于产生信号光并入射至分光模块,分光模块用于将信号光分为P光和S光,旋光模块用于将P光和S光两次旋转后入射至分光模块,分光模块将旋光后的P光和S光合并后送至光束控制模块,光束控制模块用于将信号光扩束。

    折反式多光轴同轴度动态检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN112648942B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110015574.6

    申请日:2021-01-07

    摘要: 折反式多光轴同轴度动态检测装置及检测方法,属于光电检测技术领域,为了解决现有技术存在的问题,窗口、抛物镜、折转反射镜、准直镜头组成二级缩束系统;准直镜头、电控衰减片、能量分光片一、起偏器一和P&S光光瞳检测相机依次同轴安装;能量分光片一、能量分光片二、1/4波片、1/2波片、偏振分光片和反射镜依次同轴安装;能量分光片二、起偏器二、聚焦镜头一和P&S光光轴检测相机依次同轴安装;偏振分光片、聚焦镜头二和P光光轴检测相机依次同轴安装;反射镜、聚焦镜头三和S光光轴检测相机依次同轴安装且组成S光光轴检测支路;高能激光系统对输出激光束中的P光和S光光轴进行实时调整,使得输出激光束能量密度增大。

    一种小型化无人机激光通信装置

    公开(公告)号:CN113794520A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110945456.5

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: H04B10/50 G01S7/481

    摘要: 本发明提供了一种小型化无人机激光通信装置,包括发射光学系统、发射反射镜、打孔反射镜、伺服摆镜、分光片、跟踪捕获镜组、CMOS相机、通信接收镜组和APD探测器,发射光学系统发射的激光经发射反射镜反射后通过打孔反射镜到达伺服摆镜,经伺服摆镜反射后出射到配合使用的激光通信装置;激光通信装置同时接收配合使用的激光通信装置发射的激光信号,接收的激光经伺服摆镜和打孔反射镜的反射面反射后由分光片对光束进行分光,经分光片后的光路分成两部分,其中透射光经通信接收镜组后由APD探测器接收,反射光经跟踪捕获镜组后由CMOS相机接收。本发明利用打孔反射镜与能量分光片的配合简化了系统复杂度;能量损失低,且不会引入杂光。

    一种无人机激光通信装置的通信接收光学系统

    公开(公告)号:CN113783626A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110974468.0

    申请日:2021-08-24

    IPC分类号: H04B10/61 G02B17/08

    摘要: 本发明提供了一种无人机激光通信装置的通信接收光学系统,包括伺服摆镜、反射镜、分光片和透镜组,伺服摆镜和反射镜平行设置,反射镜位于伺服摆镜的上方,伺服摆镜和反射镜位于同一竖直平面内,反射镜和分光片平行布置,反射镜和分光片位于同一水平平面内,透镜组位于分光片的透射方向,透镜组包括沿光线入射方向同光轴依次排布的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜,分光片的透射光轴与透镜组的光轴同轴布置,第一透镜和第二透镜均为正透镜,第三透镜、第四透镜和第五透镜均为负透镜,光学系统采用入瞳前置布置,入瞳位于伺服摆镜处。本发明采用入瞳前置设计,使光学系统体积小、重量轻、结构简单,易于通信系统的轻小型化设计。

    一种用于机载高能激光武器的高精度跟踪系统装置

    公开(公告)号:CN113589313A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110786783.0

    申请日:2021-07-12

    IPC分类号: G01S17/66 G01S7/481 F41H13/00

    摘要: 本发明提供了一种用于机载高能激光武器的高精度跟踪系统装置,包括观靶成像探测器、粗跟踪探测器、激光照明器、转台舱、精跟踪子系统和主激光发射单元,所述的观靶成像探测器、粗跟踪探测器和激光照明器均设置在转台舱内,观靶成像探测器用于探测目标,激光照明器用于发射信标光照射到目标上,所述粗跟踪探测器用于接收并探测目标反射的信标光,获取目标的位置信息,反射的信标光进入精跟踪子系统进行目标的精跟踪,主激光发射单元发射的高能激光经精跟踪子系统的各个镜反射穿过转台舱辐照到目标上。本发明解决了机载激光武器难以对运动目标进行大范围内的快速指向和小范围内高精度、高动态跟踪问题,改善体积过大,重量过大的问题。

    一种激光探测与测距一体化系统
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113419248A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110560834.8

    申请日:2021-05-22

    摘要: 本发明提出一种激光探测与测距一体化系统,所述系统包括跟踪转台分系统、光学望远镜和空间碎片探测与测距后光路;空间碎片探测与测距后光路包括空间碎片测距分系统和空间碎片探测分系统;光学望远镜、空间碎片测距分系统、空间碎片探测分系统安装固定在跟踪转台分系统上;空间碎片测距分系统与空间碎片探测分系统共用光学望远镜对光束进行缩束与扩束;空间碎片探测分系统完成对空间碎片的探测;空间碎片测距分系统完成对空间碎片目标的测距;本发明将激光测距与探测功能高度融合为一体化系统,实现了对空间碎片探测与测距一体化,提高了系统的使用效率,降低了能量损耗。

    一种能够抗湍流与振动的一体式无线激光通信系统及方法

    公开(公告)号:CN112769479A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011573010.6

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: H04B10/11 H04B10/40

    摘要: 本发明属于激光通信技术领域,具体涉及一种能够抗湍流与振动的一体式无线激光通信系统及方法,通过加入精跟踪组件、自适应光学组件、章动组件,降低了大气湍流和振动等外界环境因素对通信质量造成的影响,提高了空间光至单模光纤的耦合效率,降低了误码率,实现了抗湍流与振动的功能;整体光路分为上下两层,使用铝合金进行了壳体和安装基板的一体化设计,使主支撑零件降为两个,降低了系统复杂度;将系统中焦距最长的哈特曼波前探测镜头进行了弯折设计,并针对其使用要求选用了扁平式三维调整平台,大大降低了系统的体积重量。