一种用于提升大型激光装置打靶精度的方法

    公开(公告)号:CN115493816A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211391174.6

    申请日:2022-11-08

    IPC分类号: G01M11/02 G02B26/08

    摘要: 本发明涉及一种用于提升大型激光装置打靶精度的方法,属于激光光束控制技术领域,在主激光传输光路中含有不稳定因素的光路段设置信标光源,通过信标光监测单元采集第一光斑指向信息,在大型激光装置的靶场通过靶点监测单元采集第二光斑指向信息,标定第一光斑指向信息与第二光斑指向信息之间的第一标定系数,确定位于主激光传输光路中小口径光路的反射镜的摆动角度与第一光斑指向信息的第二标定系数,将与第二标定系数相对应的反射镜替换为快速反射镜,得到快速反射镜的摆动角度并对快速反射镜施加控制电压进行摆动,本发明可实现低频漂移控制和高频振动控制,同时,低频漂移控制和高频振动控制分别为独立的过程。

    一种基于液晶相控阵的环形光束产生方法

    公开(公告)号:CN111596498A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010626716.8

    申请日:2020-07-01

    IPC分类号: G02F1/29 G02F1/133

    摘要: 本发明涉及一种基于液晶相控阵的环形光束产生方法,属于光束整形技术领域,包括以下步骤:确定目标环形光束的内径和外径;第一液晶相控阵对入射光束进行一次偏转,形成圆锥形发散光束;当圆锥形发散光束的直径与目标环形光束的外径相同时,第二液晶相控阵对圆锥形发散光束进行二次偏转,得到目标环形光束,本发明的光学系统简单,涉及使用的器件技术成熟,相较于传统的几何变换技术,具有调试难度低、面型精确可控等优势,同时,通过对第一液晶相控阵、第二液晶相控阵施加可编程控制的驱动电压,能够方便灵活、精密的动态控制偏转角度值,进而改变目标环形光束的发散角、内径及外径,以匹配不同类型卡式系统对环形光束的要求。

    一种空间滤波器小孔转轮定位精度的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN116878424A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310849259.2

    申请日:2023-07-12

    IPC分类号: G01B11/275

    摘要: 本发明涉及一种空间滤波器小孔转轮定位精度的测量方法及装置,属于高功率激光驱动器技术领域,测量方法包括:在基准板上刻蚀遮光点,遮光点表示空间滤波器小孔转轮中小孔中心的理论设计位置;将基准板以及空间滤波器小孔转轮置于光路中,在探测设备上同时获取经照明的小孔像以及遮光点形成的遮光像,计算小孔像与遮光像的中心偏差,得到空间滤波器小孔转轮定位偏差,本发明采用光学共轭成像方式,同时对空间滤波器小孔转轮与基准板进行成像,通过小孔像与遮光像之间的耦合关系结合图像识别算法,可快速对小孔转盘的定位精度进行测量,操作简单,测量精度高。

    一种基于点衍射的激光链路分段波前探测方法及装置

    公开(公告)号:CN114858291A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210782829.6

    申请日:2022-07-05

    IPC分类号: G01J9/00

    摘要: 本发明涉及一种基于点衍射的激光链路分段波前探测方法及装置,属于测量设备技术领域,采用激光光源照射位于激光链路焦平面处的毛玻璃和小孔光阑,以形成点衍射光源,所述小孔光阑为孔径为一倍衍射极限的圆孔;在激光链路的各个焦平面处依次形成点衍射光源,测量各焦平面至激光链路输出端之间的波前;取两个相邻的焦平面对应的波前的差值,得到相邻两个焦平面间激光链路分段波前,本发明无需增加标准光源,即可实现全激光链路分段波前标定,结构简单,操作高效便捷,易于集成使用,解决了多程放大激光链路分段波前探测效率低下的难题。

    一种基于液晶相控阵的环形光束产生方法

    公开(公告)号:CN111596498B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010626716.8

    申请日:2020-07-01

    IPC分类号: G02F1/29 G02F1/133

    摘要: 本发明涉及一种基于液晶相控阵的环形光束产生方法,属于光束整形技术领域,包括以下步骤:确定目标环形光束的内径和外径;第一液晶相控阵对入射光束进行一次偏转,形成圆锥形发散光束;当圆锥形发散光束的直径与目标环形光束的外径相同时,第二液晶相控阵对圆锥形发散光束进行二次偏转,得到目标环形光束,本发明的光学系统简单,涉及使用的器件技术成熟,相较于传统的几何变换技术,具有调试难度低、面型精确可控等优势,同时,通过对第一液晶相控阵、第二液晶相控阵施加可编程控制的驱动电压,能够方便灵活、精密的动态控制偏转角度值,进而改变目标环形光束的发散角、内径及外径,以匹配不同类型卡式系统对环形光束的要求。

    一种用于提升大型激光装置打靶精度的方法

    公开(公告)号:CN115493816B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211391174.6

    申请日:2022-11-08

    IPC分类号: G01M11/02 G02B26/08

    摘要: 本发明涉及一种用于提升大型激光装置打靶精度的方法,属于激光光束控制技术领域,在主激光传输光路中含有不稳定因素的光路段设置信标光源,通过信标光监测单元采集第一光斑指向信息,在大型激光装置的靶场通过靶点监测单元采集第二光斑指向信息,标定第一光斑指向信息与第二光斑指向信息之间的第一标定系数,确定位于主激光传输光路中小口径光路的反射镜的摆动角度与第一光斑指向信息的第二标定系数,将与第二标定系数相对应的反射镜替换为快速反射镜,得到快速反射镜的摆动角度并对快速反射镜施加控制电压进行摆动,本发明可实现低频漂移控制和高频振动控制,同时,低频漂移控制和高频振动控制分别为独立的过程。

    一种基于点衍射的激光链路分段波前探测方法及装置

    公开(公告)号:CN114858291B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210782829.6

    申请日:2022-07-05

    IPC分类号: G01J9/00

    摘要: 本发明涉及一种基于点衍射的激光链路分段波前探测方法及装置,属于测量设备技术领域,采用激光光源照射位于激光链路焦平面处的毛玻璃和小孔光阑,以形成点衍射光源,所述小孔光阑为孔径为一倍衍射极限的圆孔;在激光链路的各个焦平面处依次形成点衍射光源,测量各焦平面至激光链路输出端之间的波前;取两个相邻的焦平面对应的波前的差值,得到相邻两个焦平面间激光链路分段波前,本发明无需增加标准光源,即可实现全激光链路分段波前标定,结构简单,操作高效便捷,易于集成使用,解决了多程放大激光链路分段波前探测效率低下的难题。

    一种光子晶体光纤的散射功率三维分布测量装置

    公开(公告)号:CN111238775A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010164367.2

    申请日:2020-03-11

    IPC分类号: G01M11/00

    摘要: 本发明涉及一种光子晶体光纤的散射功率三维分布测量装置包括:光源、待测光纤、透光圆筒、旋转台、光电探测器以及与光电探测器电连接的锁相放大器;光源的调制频率与锁相放大器的调制频率相同;待测光纤一端固定在第一旋转轴承上,待测光纤的另一端穿过透光圆筒固定在第二旋转轴承上,以使第一旋转轴承和第二旋转轴承工作时待测光纤绕自身轴线旋转;透光圆筒内装有匹配液,且位于透光圆筒内部的待测光纤为剥掉涂覆层的光纤;光电探测器安装在旋转台上,以使光电探测器绕着透光圆筒内部的待测光纤的中心旋转。本发明能够得到各方位角下散射信号角分布,实现测量的三维化。