一种高精度的光栅拼接误差校正装置和方法

    公开(公告)号:CN112904522B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110346767.X

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种高精度的光栅拼接误差校正装置和方法,所述高精度的光栅拼接误差校正装置的二维校正单元结合采用线性促动器和柔性铰接的结构对第一光栅进行位置姿态调整,实现了高精度和高稳定性的二维拼接误差的校正;所述高精度的光栅拼接误差校正装置的的三维校正单元结合采用线性促动器和弹性柱的结构对第二光栅进行位置姿态调整,实现了高精度和高稳定性的三维拼接误差的校正,如此经由所述二维校正单元和所述三维校正单元的误差校正效果的耦合,综合实现了对所述拼接光栅的五维光栅拼接误差的高精度校正,使得所述高精度的光栅拼接误差校正装置具有拼接误差校正精度高,工作稳定性高的优点。

    一种基于分波前原理的空间光分束阵列

    公开(公告)号:CN111221141A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010051029.8

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明提出一种基于分波前原理的空间光分束阵列,包括承载组件、设置于所述承载组件表面的多组波前分割组件,不同组波前分割组件的间隔距离不同;每组波前分割组件包括两个具有反射斜面的波前分割件,每组波前分割组件中两块反射斜面相对布置;经准直后的平行光入射到波前分割组件上,不同波长的平行光经各级波前分割组件反射,不同波长出射光经空间光分束阵列后方向一致,但空间上分开,实现不同频率光的差异性空间调制功能。本发明解决了反射镜组的一致性基准问题,结构简单,精度高,配合其他光学元件还能实现微米到毫米级别不同频率光的差异性空间调制功能以及空间分幅超快光谱成像,可广泛应用于高分辨率瞬态微弱信号光谱分析领域中。

    一种基于分波前原理的空间光分束阵列

    公开(公告)号:CN111221141B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010051029.8

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明提出一种基于分波前原理的空间光分束阵列,包括承载组件、设置于所述承载组件表面的多组波前分割组件,不同组波前分割组件的间隔距离不同;每组波前分割组件包括两个具有反射斜面的波前分割件,每组波前分割组件中两块反射斜面相对布置;经准直后的平行光入射到波前分割组件上,不同波长的平行光经各级波前分割组件反射,不同波长出射光经空间光分束阵列后方向一致,但空间上分开,实现不同频率光的差异性空间调制功能。本发明解决了反射镜组的一致性基准问题,结构简单,精度高,配合其他光学元件还能实现微米到毫米级别不同频率光的差异性空间调制功能以及空间分幅超快光谱成像,可广泛应用于高分辨率瞬态微弱信号光谱分析领域中。

    一种高精度的光栅拼接误差校正装置和方法

    公开(公告)号:CN112904522A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110346767.X

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种高精度的光栅拼接误差校正装置和方法,所述高精度的光栅拼接误差校正装置的二维校正单元结合采用线性促动器和柔性铰接的结构对第一光栅进行位置姿态调整,实现了高精度和高稳定性的二维拼接误差的校正;所述高精度的光栅拼接误差校正装置的的三维校正单元结合采用线性促动器和弹性柱的结构对第二光栅进行位置姿态调整,实现了高精度和高稳定性的三维拼接误差的校正,如此经由所述二维校正单元和所述三维校正单元的误差校正效果的耦合,综合实现了对所述拼接光栅的五维光栅拼接误差的高精度校正,使得所述高精度的光栅拼接误差校正装置具有拼接误差校正精度高,工作稳定性高的优点。

    一种具有空间光阵列分束功能器件的装调装置

    公开(公告)号:CN113138469A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010050801.4

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明提供的具有空间光阵列分束功能器件的装调装置包括:光源、分束棱镜、十字分划板、透镜组、光阑、CCD及待装调空间光阵列分束功能器件,所述光源出射的光束经所述分束棱镜后折转90度,再依次经所述十字分划板、所述透镜组及所述光阑后,以平行光照射所述待装调空间光阵列分束功能器件后返回至所述透镜组,再依次经所述十字分划板及所述分束棱镜后成像在所述CCD处,本发明提供的具有空间光阵列分束功能器件的装调装置,利用两路反射光的十字分划像是否重合达到在线实时监测空间分束阵列装调质量辅助装调目的,可有效降低空间分束阵列装调过程中的装调误差,从而提高空间分束阵列的波前分割一致性,进而提高仪器光谱成像性能。

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