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公开(公告)号:CN112097909A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010757686.4
申请日:2020-07-31
摘要: 本发明涉及恒星光干涉光程差检测及条纹跟踪方法和系统,所述该光程差检测方法基于干涉光谱实现,利用色散棱镜获得干涉光束的干涉光谱,有效检测范围达到百微米量级,可快速捕获干涉条纹,同时实现光程差高精度检测。根据光程差检测结果进行条纹跟踪,通过延迟线系统补偿光程差,该延迟线系统由直线位移平台与纳米级压电位移平台组成,利用实时控制算法控制,同时以光程差检测结果作为反馈形成闭环,实现实时的一个波长量级的光程差补偿。本发明光程差检测精度可达一个波长量级、检测范围可达195μm,可快速捕获干涉条纹。本发明光程差补偿为闭环控制,在高效运行的同时,保证了光程差补偿的精度。
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公开(公告)号:CN109724916B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201811552508.7
申请日:2018-12-18
摘要: 设有柔性接触环节光谱仪模式切换的定位和夹紧机构,设有光谱仪光栅系统的旋转及精确定位机构,该旋转及精确定位机构中设有动力系统,其特征在于,该旋转及精确定位机构中设有柔性接触结构,该柔性定位结构中,缓冲轴下部设有弹簧;该缓冲轴的上端与固定轴固定联结;动力系统通过减速系统与传动机构带动固定臂杆转动,所述固定轴的顶端位于该固定臂杆摆动端的摆动轨迹上;所述固定轴、缓冲轴带动整个光谱仪光栅系统旋转,现实光栅的缓慢、精确定位。本发明定位精度高,定位结构有柔性接触环节,夹紧和定位不存在破坏风险。本发明拆卸方便,不存在任何阻碍,使用柔性定位结构配合具有一定预紧力的柔性定位环,夹紧过程平稳且定位精度高。
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公开(公告)号:CN115950540A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211736309.8
申请日:2022-12-30
IPC分类号: G01J9/02
摘要: 本发明涉及恒星光干涉相位检测方法,所述该方法基于宽波段偏振调制实现,利用菲涅尔棱镜、分光棱镜以及偏振分光棱镜调制星光相位,将光程差检测精度提高到甚至更高的相位级别;利用色散棱镜获得合束星光的通道光谱进行群延迟检测,兼备大动态检测范围与一个波长量级的检测精度,为相位检测的有效性提供了保障。根据群延迟检测结果,通过延迟线系统补偿光程差,确保相位检测过程中光程差变化不超过动态范围。根据多波长的相位检测结果统计平均提高检测精度。本发明相位检测与群延迟检测通过同一光路同时获取检测所需图像,不存在时域误差。本发明有效结合了相位检测高精度与群延迟检测大动态范围的优势,提高了恒星光干涉中相位检测的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113588084A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110924842.6
申请日:2021-08-12
摘要: 本发明公开了一种基于光谱标定的光学元件快速更换方法,先将来自定标灯的光经过光纤从狭缝射入至光谱仪中,拍摄此时的定标灯谱图像;然后根据观测需求更换相对应的光学元件,打开定标灯重新拍摄定标灯谱图;再对比前后两幅定标灯谱图,根据后者的变化趋势对光谱仪进行相应调整,调节至更换前后光谱图像保持一致,即调节完成。本发明无需再对系统搭建自准直光路进行调节,大大简化了更换光学元件的步骤,可实现光学系统中光学元件的快速更换。
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公开(公告)号:CN113589542A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110923001.3
申请日:2021-08-12
摘要: 本发明公开了一种快速调节LAMOST‑LRS光纤出射端姿态的方法,先对LAMOST‑LRS光学系统进行光学元件及设备的安装;再通过对反射回的激光器斑点情况进行光纤出射端姿态的调节:通过观察光斑偏离光屏中心情况,调节光纤卡子姿态使得光斑均位于光屏中心,以消除系统的偏心误差;通过观察光斑的能量集中度情况,调整光纤卡子位置使光斑最小能量集中度最高,以消除系统的离焦。本发明简化了光纤卡子出射端姿态的调节过程,减少了因人为因素造成的调节误差,通过使用电脑连接10倍CCD显微镜实时测量光斑即提高了调节精度,也提高了调节速度,使高精度光学系统装调与日常维护更为方便。
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公开(公告)号:CN113588084B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202110924842.6
申请日:2021-08-12
摘要: 本发明公开了一种基于光谱标定的光学元件快速更换方法,先将来自定标灯的光经过光纤从狭缝射入至光谱仪中,拍摄此时的定标灯谱图像;然后根据观测需求更换相对应的光学元件,打开定标灯重新拍摄定标灯谱图;再对比前后两幅定标灯谱图,根据后者的变化趋势对光谱仪进行相应调整,调节至更换前后光谱图像保持一致,即调节完成。本发明无需再对系统搭建自准直光路进行调节,大大简化了更换光学元件的步骤,可实现光学系统中光学元件的快速更换。
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公开(公告)号:CN112097909B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010757686.4
申请日:2020-07-31
摘要: 本发明涉及恒星光干涉光程差检测及条纹跟踪方法和系统,所述该光程差检测方法基于干涉光谱实现,利用色散棱镜获得干涉光束的干涉光谱,有效检测范围达到百微米量级,可快速捕获干涉条纹,同时实现光程差高精度检测。根据光程差检测结果进行条纹跟踪,通过延迟线系统补偿光程差,该延迟线系统由直线位移平台与纳米级压电位移平台组成,利用实时控制算法控制,同时以光程差检测结果作为反馈形成闭环,实现实时的一个波长量级的光程差补偿。本发明光程差检测精度可达一个波长量级、检测范围可达195μm,可快速捕获干涉条纹。本发明光程差补偿为闭环控制,在高效运行的同时,保证了光程差补偿的精度。
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公开(公告)号:CN109724916A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811552508.7
申请日:2018-12-18
摘要: 设有柔性接触环节光谱仪模式切换的定位和夹紧机构,设有光谱仪光栅系统的旋转及精确定位机构,该旋转及精确定位机构中设有动力系统,其特征在于,该旋转及精确定位机构中设有柔性接触结构,该柔性定位结构中,缓冲轴下部设有弹簧;该缓冲轴的上端与固定轴固定联结;动力系统通过减速系统与传动机构带动固定臂杆转动,所述固定轴的顶端位于该固定臂杆摆动端的摆动轨迹上;所述固定轴、缓冲轴带动整个光谱仪光栅系统旋转,现实光栅的缓慢、精确定位。本发明定位精度高,定位结构有柔性接触环节,夹紧和定位不存在破坏风险。本发明拆卸方便,不存在任何阻碍,使用柔性定位结构配合具有一定预紧力的柔性定位环,夹紧过程平稳且定位精度高。
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