一种适用于天文望远镜的tip-tilt校正系统及校正方法

    公开(公告)号:CN106773001B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN201710213021.5

    申请日:2017-04-01

    IPC分类号: G02B23/10 G01M11/02

    摘要: 本发明涉及一种适用于天文望远镜的tip‑tilt校正系统及校正方法,属于光学工程技术领域,所述校正系统包括第一平移台、第二平移台、快反镜、第二全反镜和CCD传感器,所述第一平移台上设有同光轴的第一全反镜和反射镜,所述第二平移台上设有中心带孔且位于观测星焦点的取样镜,所述快反镜位于第二平移台的上方,所述第二全反镜位于第二平移台的下方,所述CCD传感器与快反镜通讯连接,本发明存在两条相互独立的伴星取样光路,灵活度高,且只需一个CCD传感器便可以兼顾采集两条伴星取样光路的光能信息,便于快反镜进行tip‑tilt校正,提高成像分辨率,同时,天文望远镜的卡焦焦点位置不变,避免影响其它探测设备的位置。

    一种基于导模共振亚波长光栅编码的光束近场整形方法

    公开(公告)号:CN111240012B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010050997.7

    申请日:2020-01-17

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/09

    摘要: 本发明涉及一种基于导模共振亚波长光栅编码的光束近场整形方法,属于光束近场整形技术领域,在光束的传输光路中离轴放置光栅编码器件,根据整形光束的期望输出,对光栅编码器件进行编码,光束经光栅编码器件透射后分束为0级衍射光束和-1级衍射光束,所述光束为线偏振光,所述0级衍射光束经过光学滤波系统滤除高频分量,实现对光束的近场整形,本发明通过在光路中放置导模共振亚波长光栅编码器件,在空域上调控光场在不同衍射级次上的能量分配比例,光栅编码器件可采用光栅刻蚀角度编码或光栅刻蚀面积编码方式,通过后续联接光学滤波系统,仅保留0级衍射光束的低频分量,实现对线偏振光束的近场整形。

    一种提高光学系统波前畸变校正精度的方法

    公开(公告)号:CN109656015B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910073386.1

    申请日:2019-01-25

    IPC分类号: G02B26/06

    摘要: 本发明涉及一种提高光学系统波前畸变校正精度的方法,属于自适应光学技术领域,将变形镜驱动器阵列划分为中心驱动器组和边缘驱动器组,所述边缘驱动器组位于中心驱动器组的外围,调整光学系统中各光学元件的位置,保证入射光束经变形镜反射至波前传感器,利用中心驱动器组校正入射光束口径中心部分的像差,利用边缘驱动器组校正入射光束口径边缘部分的像差,本发明通过将变形镜驱动器阵列分为中心驱动器组和边缘驱动器组,先利用中心驱动器组校正入射光束口径中心部分的像差,再利用边缘驱动器组校正入射光束口径边缘部分的像差,最终实现对整个入射光束口径像差的高精度校正,操作便捷。

    一种波前控制方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109633891B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910039436.4

    申请日:2019-01-16

    IPC分类号: G02B26/00 G02B27/00

    摘要: 本发明涉及一种波前控制方法,属于自适应光学技术领域,所述方法为利用波前传感器获得入射光束的波前像差,分析得到低阶像差和高阶像差,根据变形镜响应函数、低阶像差和高阶像差特征,驱动变形镜的驱动器处于互锁模式,以校正低阶像差,驱动变形镜的驱动器处于解锁模式,以校正高阶像差,相比于传统的波前控制方法,本发明中变形镜的驱动器通过互锁模式和解锁模式的切换,实现了变形镜响应函数的变化,进而实现对低阶像差和高阶像差的同时校正,仅使用一个变形镜达到传统波前控制方法中两个变形镜的校正效果,降低了系统的复杂度及制作成本,具有较好的应用推广前景。

    一种四程放大器波前控制方法

    公开(公告)号:CN111211476A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010047199.9

    申请日:2020-01-16

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/095

    摘要: 本发明涉及一种四程放大器波前控制方法,属于放大器波前控制技术领域,采用放大腔外测量像差、放大腔内补偿像差的方式,在双程静态通光下对四程放大器的静态像差进行校正并得到静态控制电压,在四程动态通光下对四程放大器的纯动态像差进行校正并得到动态控制电压,最终达到对四程放大器像差进行校正的目的,本发明能够针对四程放大器静态像差和纯动态像差所具有的不同的空间分布特征,在双程静态通光和四程动态通光两种状态下,分别针对静态像差和纯动态像差进行校正,得到静态控制电压和动态控制电压,既可以保证四程放大器的有效通光,提高四程放大器输出光束质量,又可以降低对波前校正器像差校正能力的要求。

    一种激光光束波前校正系统及方法

    公开(公告)号:CN105223688B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510742513.4

    申请日:2015-11-05

    IPC分类号: G02B26/06

    摘要: 本发明提供一种激光光束波前校正系统,其包括主激光光路、变形镜及高压驱动、远场探测器、波前传感器、探测光路、控制电脑;远场及波前两种传感器,仅利用激光系统的主激光,便可精确实现全光束的波前校正。本发明提出的一种激光光束波前校正方法,其采用远场信息反馈算法对静态波前畸变进行闭环控制,并通过一种参考过渡转移技术,将静态波前过渡给波前传感器,再进行动态发射,采集动态波前,最后控制变形镜实现全系统的波前校正。该方法的优势在于可以有效避免小F数聚焦系统中波前探测及标定的难题,降低系统调试精度的要求,同时无须增加额外的标定光源,可以精确实现全系统到靶点波前畸变的有效控制。

    一种提高变形镜校正能力的方法

    公开(公告)号:CN104102002A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410331991.1

    申请日:2014-07-14

    IPC分类号: G02B26/06

    摘要: 本发明公开了一种提高变形镜校正能力的方法,在变形镜所采用的驱动器数量为一定值时,所述变形镜同时采用第一种驱动器和第二种驱动器来改变所述变形镜的反射面形状,用以对入射至所述变形镜反射面上的激光光束波前畸变进行校正,所述第一种驱动器和第二种驱动器呈交替性排布设置在所述变形镜的表面上,且所述第一种驱动器对所述变形镜的影响范围R1大于所述第二种驱动器对变形镜的影响范围R2。本发明通过采用具有两种不同影响范围的驱动器,相比于使用单一影响范围的驱动器的设计,在同样的变形镜驱动器密度下,提高了变形镜的校正频率,提高了变形镜对激光光束波前的校正能力,可以获得更好的激光远场焦斑。

    一种变形镜及其加工方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106842556B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN201710212848.4

    申请日:2017-04-01

    IPC分类号: G02B26/08

    摘要: 本发明涉及一种变形镜及其加工方法,属于光学器件技术领域,所述变形镜包括镜框,所述镜框内依次设有基底层、均布驱动器的压电层和航插,还包括位于压电层和航插之间的电路板,所述电路板通过导线与航插连接,所述电路板上设有与驱动器对应设置的导电接头,所述导电接头具有微弹性,使其端部始终与驱动器相抵,所述电路板通过紧固件与镜框连接,通过调节紧固件嵌入镜框中的深度,调节导电接头施加在驱动器上的压力,本发明具有减小变形镜所受应力、有利于控制面形、降低加工难度、易于拆卸和维护、提高元件利用率的特点。