一种高损伤阈值高透过率液晶空间光调制器

    公开(公告)号:CN115356869B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202211025456.4

    申请日:2022-08-25

    摘要: 本发明公开了一种高损伤阈值高透过率液晶空间光调制器,其技术方案要点是包括电导层;所述电导层包括第一窗口;第二窗口,其与第一窗口平行设置;金属阴极,其设置在第一窗口和第二窗口之间;金属阳极,其设置在第一窗口和第二窗口之间,金属阴极和金属阳极分别位于第一窗口和第二窗口之间的两侧;以及放电腔,其位于第一窗口和第二窗口之间,其内存储有放电气体;金属阴极和金属阳极在高压电源的驱动下,放电腔内的放电气体发生气体放电形成等离子体,等离子体内含有大量可自由移动的电子和离子,可视为导体并作为电极使用,等离子体对激光的透过率接近百分之百,并且无损伤阈值要求,因此可大大提高液晶空间光调制器对主激光的透射率和损伤阈值。

    一种高损伤阈值高透过率液晶空间光调制器

    公开(公告)号:CN115356869A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211025456.4

    申请日:2022-08-25

    摘要: 本发明公开了一种高损伤阈值高透过率液晶空间光调制器,其技术方案要点是包括电导层;所述电导层包括第一窗口;第二窗口,其与第一窗口平行设置;金属阴极,其设置在第一窗口和第二窗口之间;金属阳极,其设置在第一窗口和第二窗口之间,金属阴极和金属阳极分别位于第一窗口和第二窗口之间的两侧;以及放电腔,其位于第一窗口和第二窗口之间,其内存储有放电气体;金属阴极和金属阳极在高压电源的驱动下,放电腔内的放电气体发生气体放电形成等离子体,等离子体内含有大量可自由移动的电子和离子,可视为导体并作为电极使用,等离子体对激光的透过率接近百分之百,并且无损伤阈值要求,因此可大大提高液晶空间光调制器对主激光的透射率和损伤阈值。

    一种杂散光吸收装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113376845B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110684604.2

    申请日:2021-06-21

    IPC分类号: G02B27/09 G02B5/00

    摘要: 本发明涉及一种杂散光吸收装置,属于高功率激光装置技术领域,包括透镜、吸收体和外围管道,透镜、吸收体沿着杂散光传输方向依次设置,透镜对入射的杂散光口径进行扩束,吸收体吸收部分杂散光,并将剩余杂散光反射会聚至其与透镜之间,杂散光折返于吸收体、透镜之间,以消耗能量,外围管道用于封装透镜和吸收体,且外围管道的内壁能够吸收传输至其表面的杂散光,本发明降低了杂散光对光学元件的损伤风险,同时,不会对原光路带来洁净风险,结构简单且设计合理,杂散光吸收效果较好,生产加工成本低。

    一种贝塞尔光束产生装置及其产生方法

    公开(公告)号:CN111240029B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202010191930.5

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: G02B27/09 G02B27/00

    摘要: 本发明公开一种贝塞尔光束产生装置及其产生方法,包括:变形镜,用以对入射光进行高阶球差的改变;二次球面透镜,用以对入射光进行二次球差的改变;波前传感器,用以对改变后的波前进行测量;计算机控制器组成,用以根据波前传感器测量到的波前数据控制变形镜进行面形改变,产生贝塞尔光束,本发明采用“透镜+变形镜”相组合的方式,利用透镜和变形镜分别产生二次球差和高阶球差,两者组合达到非球面镜的控制效果,本发明可以解决传统方法中非球面镜加工难度大、面形误差大等问题,且具有控制精度高、计算速度快、性能参数可调等优点。

    空间六自由度运动的六位移传感器动态测量法

    公开(公告)号:CN102636139A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210106028.4

    申请日:2012-04-12

    IPC分类号: G01B21/04 G01B21/22

    摘要: 本发明公开了一种空间六自由度运动的六位移传感器动态测量法,利用六位移传感器并联对运动物体进行空间六自由度运动的动态测量,主要包括构搭建六位移传感器并联测量机构、建立坐标系、坐标变换、位置逆解、位置正解等一系列步骤。测量机构包括上平台、拉线式位移传感器和下平台。测量机构构建好以后,建立适当坐标系经坐标变换找到拉线长度和上平台位姿关系,经逆解计算出初始拉线长度,再通过拉线长度的变化正解计算出被测物体空间六自由度运动的变化规律。本发明可同时测出被测运动物体六个自由度的运动规律,测量精度高,并且算法易于实现,可靠性强;应用范围广,可应用到并联机床、飞行模拟器、风洞试验模型装置、空间对接设备等国防重点领域中。

    一种波前控制方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112882224B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110066489.2

    申请日:2021-01-19

    IPC分类号: G02B26/06

    摘要: 本发明涉及一种波前控制方法,属于波前畸变校正技术领域,将变形镜的驱动器进行至少两次分组,后一次分组基于前一次的分组进行,对同组内驱动器施加相同的电压,将分组后得到的等效驱动器的控制电压向量作为迭代控制目标,利用基于远场焦斑的随机算法波前控制方法进行迭代控制,收敛得到控制电压,后一次迭代控制基于前一次的控制电压进行,直至同组内驱动器的个数为1,得到最终控制电压,本发明通过对变形镜的驱动器进行分组,减少等效驱动器的个数,可以显著减少随机算法波前闭环控制的迭代次数,从而提高波前闭环控制的收敛速度,同时,通过多次分组,小组个数在不断增加,同组内的驱动器个数在不断减少直至变为1,得到最终控制电压。

    精密定位与柔性对接系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105502142A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510410156.1

    申请日:2015-07-13

    IPC分类号: B66C1/10

    摘要: 本发明公开了一种精密定位与柔性对接系统,包括吊臂,吊臂通过滑轮系统设有钢绳;与钢绳下端连接的夹具臂;可转动地安装在夹具臂一端的夹具头;撑杆和撑台构成的随动支撑结构,撑杆下端铰接在夹具臂上;悬摆内圈和悬摆外圈,钢绳穿过悬摆内圈,悬摆外圈固定在撑台一端;悬摆调平机构,该悬摆调平机构一端铰接在悬摆内圈上端,另一端与吊臂固定。本发明通过撑杆和撑台组成的随动支撑结构与吊钩共同作用,确保夹具头和夹具臂始终处于双吊点柔性悬挂状态,使大口径光机模块安装过程具有柔顺性,并通过调平结构使大口径光机模块在安装过程中始终保持静力平衡状态,通过空间姿态调整,实现大口径光机模块的空间精密定位,并与安装位之间进行柔性对接。