多波长级联激发钠激光导星及自适应光学校正方法

    公开(公告)号:CN103645561B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310593764.1

    申请日:2013-11-21

    IPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明属于自适应光学领域,提供了一种多波长级联激发钠激光导星及自适应光学校正方法。多波长级联激发钠激光导星包括激光源、激光发射装置、荧光接收装置、波前探测装置、波前校正系统和成像装置,激光源提供的激光波长至少包含589nm,以及819nm、1847nm、616nm、1140nm中的一种或者多种,在该激光的作用下大气钠层中的钠原子被级联激发到高能级,然后在逐级或者越级向低能级跃迁过程中释放出不同波长的信标光,通过接收并测量信标光的波前信号,并根据信标光的波前信号即可校正目标图像。本发明能提供多个波长信标光,便于校正其它波长的波前畸变。

    一种适用于钠激光导星的光源

    公开(公告)号:CN103326235A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310274721.7

    申请日:2013-07-02

    摘要: 本发明属于激光器技术领域,公开了一种适用于钠激光导星的光源。该光源包括用于产生泵浦光的泵浦源、含有增益介质的气体工作室和谐振腔。增益介质是由钠原子气体和惰性气体共同组的混合气体,该混合气体形成的准分子具有一个位于589nm处的共振吸收峰和一个波长比589nm短的吸收伴峰;泵浦光的波长对准吸收伴峰,将钠原子和惰性气体准分子泵浦至高能态,再通过分解生成高能态的钠原子;在谐振腔的作用下,高能态的钠原子向基态跃迁时辐射出589nm的激光。该激光自动对准钠原子的共振吸收峰,为钠激光导星提供光源。本发明无复杂的频率锁定和线宽控制系统,结构简单;工作介质具有寿命长,可循环利用的优点。

    大功率激光高亮度光谱合成系统

    公开(公告)号:CN105762632A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610296484.8

    申请日:2016-05-06

    IPC分类号: H01S3/10

    CPC分类号: H01S3/10

    摘要: 本发明公开了一种大功率激光高亮度光谱合成系统,包括:N块平面反射镜、一个会聚透镜和一个光电位置探测器;平面反射镜包括基底,基底的两面分别为反射面和透射面;波长为λ1的光束λ1一直顺次反射到平面反射镜MN的反射面上,经过平面反射镜MN反射后输出;波长为λi的光束一直顺次反射到平面反射镜MN的反射面上,经过平面反射器MN反射后输出;穿过平面反射镜MN的N束弱激光经过会聚透镜后,聚焦在光电位置探测器上,形成N个光点;调节N路入射激光的光轴,使光电位置探测器上的N个光点重合在一起,以实现光谱合成。本发明能够适用于高亮度的多光束、可实现更大功率的输出。

    基于多象限偏振片的天空偏振模式探测方法与系统

    公开(公告)号:CN105352499A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510639876.5

    申请日:2015-09-30

    IPC分类号: G01C21/02

    CPC分类号: G01C21/02

    摘要: 本发明提供一种天空偏振模式探测系统和探测方法。技术方案一是:天空偏振模式探测系统包括象限数大于等于八的多象限偏振片,手持式光场相机,镜头,多象限偏振片位于镜头的光圈所在平面;多象限偏振片由多个位于同一平面的材料相同的偏振片拼接组成,其中每个偏振片的偏振方向均指向多象限偏振片的中心,或者均垂直于指向多象限偏振片中心的方向。技术方案二是:探测方法包括下述步骤:第一步,利用天空偏振模式探测系统拍摄一幅天空图像,并将天空图像的灰度值转化为目标辐射的光强值。第二步,获得天空偏振度和偏振化方向角。本发明解决了现有方法在天空偏振模式探测时实时性差和系统结构复杂的问题。

    一种用于天文目标成像的系统

    公开(公告)号:CN105278093A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510641926.3

    申请日:2015-09-30

    IPC分类号: G02B23/12

    CPC分类号: G02B23/12

    摘要: 本发明提供一种天文目标成像系统。技术方案包括望远镜物镜,宽谱偏振分光棱镜,中央控制装置,数字微反射器件式空间光调制器,第一相机,第二相机,第一中继镜,第二中继镜,第三中继镜,第四中继镜,宽谱段1/4波片。第一中继镜位于望远镜物镜与宽谱偏振分光棱镜之间;第二中继镜位于宽谱偏振分光棱镜与第二相机之间;第三中继镜位于宽谱偏振分光棱镜与数字微反射器件式空间光调制器之间;第四中继镜位于宽谱偏振分光棱镜与第一相机之间。宽谱段1/4波片位于宽谱偏振分光棱镜与第三中继镜之间。第一中继镜、第二中继镜、第三中继镜、第四中继镜分别正对宽谱偏振分光棱镜的四个可用的表面摆放。本发明能够得到大视场天文目标的清晰成像。

    基于超连续谱光源的均匀激光照明装置

    公开(公告)号:CN103293678A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310217726.6

    申请日:2013-06-04

    摘要: 本发明属于光学成像领域,涉及一种基于超连续谱光源的均匀激光照明装置,包括超连续谱光源、色散器件、凹抛物面镜、中继光路透镜组和离轴反射透镜组;采用连续或脉冲激光器输出的激光光源入射到非线性光子晶体光纤上得到超连续谱光束,再入射到色散器件进行波长分束,然后经过凹抛物面镜得到互相平行输出的多波长多路光束,再依次通过中继光路透镜组和离轴反射透镜组后输出。本发明由所述超连续谱光源同时提供多波长的激光照明,克服了单台激光器照明不均匀的缺点,以及常规多光束照明系统波长单一、均匀性减小不明显的缺点,同时装置结构简单,克服了常规多光束均匀照明装置中需要复杂合束系统的缺点。

    大功率光纤激光全光纤结构相干合成及高亮度光束控制方法

    公开(公告)号:CN102646916A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210131953.2

    申请日:2012-05-02

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/10 G02B27/09

    摘要: 本发明公开了大功率光纤激光全光纤结构相干合成及高亮度光束控制方法。该方法具体为:首先激光器为多路单模子激光合束的结构,对每一路子光源进行放大,同时每一路中含有相位调制器件,能够实现锁相功能,实现稳定的光场输出。然后使用光纤合束器,将多路放大后的激光合束进一根传能光纤,利用传能光纤实现高功率的激光输出。其次在传能光纤输出端采用优化式自适应光学系统对出射多模激光进行净化。该方法采用新结构分步实现光纤激光器高功率和高亮度输出,有效解决了传统相干合成对子光束空间拼接的要求,系统不稳定性及多模光纤激光光束质量差等问题,能有效提高光纤激光器输出激光亮度,同时实现了全光纤结构,充分利用成熟的单模光纤激光器技术和光束净化技术,简化了高功率光纤激光器的系统结构,降低了系统成本。

    基于四象限偏振片的天空偏振模式探测方法与系统

    公开(公告)号:CN105241450B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201510639950.3

    申请日:2015-09-30

    IPC分类号: G01C21/02

    摘要: 本发明提供一种天空偏振模式探测系统和探测方法。技术方案一是:天空偏振模式探测系统包括镜头,四象限偏振片,手持式光场相机,四象限偏振片位于镜头光圈所在平面,由四个材料相同的偏振片组成。其中,相邻两个偏振片的偏振方向之间的夹角为45°。技术方案二是:天空偏振模式探测方法,包括下述步骤:第一步,利用天空偏振模式探测系统拍摄一幅天空图像,并将天空图像的灰度值转化为目标辐射的光强值。第二步,获得天空偏振度和偏振化方向角。本发明解决了现有方法应用于天空偏振模式探测时实时性差和系统结构复杂的问题。