一种即抛型激光诱偏系统及方法

    公开(公告)号:CN114396834B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202210082668.X

    申请日:2022-01-24

    发明人: 胡文华 曹龙 李栋

    IPC分类号: F41H11/02

    摘要: 本发明涉及一种即抛型激光诱偏系统及方法,其中,所述即抛型激光诱偏系统,包括:目标指示器,用于发射编码的第一激光制导信号;激光干扰器,用于输出激光诱偏信号;通信接收单元,用于接收编码的第一激光制导信号,以及用于复制与所述第一激光制导信号特征相同或相关的第二激光制导信号;通信发射单元,用于发射第二激光制导信号;诱饵头,用于发射诱偏信号;其中,所述目标指示器和所述通信接收单元通过信号相连,所述通信发射单元、所述通信接收单元、激光干扰器和诱饵头依次通过信号相连。

    一种即抛型激光诱偏系统及方法

    公开(公告)号:CN114396834A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210082668.X

    申请日:2022-01-24

    发明人: 胡文华 曹龙 李栋

    IPC分类号: F41H11/02

    摘要: 本发明涉及一种即抛型激光诱偏系统及方法,其中,所述即抛型激光诱偏系统,包括:目标指示器,用于发射编码的第一激光制导信号;激光干扰器,用于输出激光诱偏信号;通信接收单元,用于接收编码的第一激光制导信号,以及用于复制与所述第一激光制导信号特征相同或相关的第二激光制导信号;通信发射单元,用于发射第二激光制导信号;诱饵头,用于发射诱偏信号;其中,所述目标指示器和所述通信接收单元通过信号相连,所述通信发射单元、所述通信接收单元、激光干扰器和诱饵头依次通过信号相连。

    一种组合激光等离子体反导系统及方法

    公开(公告)号:CN111432544A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010250694.X

    申请日:2020-04-01

    IPC分类号: H05H1/24

    摘要: 本发明涉及一种组合激光等离子体反导系统及方法。该系统包括至少一个用于启动等离子体的飞秒激光器、用于稳定等离子体的纳秒激光器、用于反射飞秒激光的反射镜及用于激光耦合的耦合镜,该方法包括步骤1:按照飞秒启动参数启动飞秒激光器产生飞秒激光,从而在空气中形成等离子通道;步骤2:利用飞秒激光器并按照预设的飞秒重复频率反复刷新等离子通道;步骤3:按照纳秒启动参数启动纳秒激光器产生纳秒激光,纳秒激光并通过耦合镜与飞秒激光进行耦合后作用于等离子通道;步骤4:利用纳秒激光器并按照预设的纳秒重复频率反复刷新等离子通道,本发明能够提高等离子通道的稳定性并延长等离子通道寿命,从而形成持续且区域较大的等离子区域。

    一种一体化激光目标指示器和目标指示方法

    公开(公告)号:CN111179349A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010006152.8

    申请日:2020-01-03

    IPC分类号: G06T7/73 G06T5/50 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种一体化激光目标指示器和目标指示方法。该一体化激光目标指示器包括:观瞄单元、定位定向单元、码型生成单元、激光发射器、测距单元、控制单元和通讯单元;观瞄单元、定位定向单元、码型生成单元、测距单元和通讯单元分别与控制单元连接,码型生成单元还与激光发射器和测距单元连接;定位定向单元用于测量目标指示器的坐标和姿态;码型生成单元用于产生激光发射模式信号;激光发射器用于根据激光发射模式信号对目标发送指示激光;测距单元用于根据激光发射器发射到目标返回后的激光信号测量一体化激光目标指示器和目标之间的距离;控制单元用于确定目标的坐标和高度。本发明能辅助被引导设备快速锁定目标,进行一体化集成,操作简便。

    一种光学镜架
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109358401B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN201811336499.8

    申请日:2018-11-12

    IPC分类号: G02B7/02

    摘要: 本发明提供了一种用于光路调节的多自由度光学镜架,包括:俯仰、偏摆装置,上下移动装置,左右移动装置以及前后移动装置。本发明提供的调节镜架具备模块化特性,能够截取其关键结构,生产适用于反射镜或者透射镜的调节镜架。克服传统技术提供的手动光学调节镜架的缺点,改进了复位机构,不再采用复位弹簧而是采用螺钉固定的方式,当光路调节完成后通过螺钉将镜架主体部分的移动板、固定板连接在一起,这样增加了镜架的长期稳定性,可以作为激光器的工程化应用。方案成本低且易于实现,采用该调节镜架能够对激光光路进行调试和维护,快速、方便地对激光进行准直,获得高精度的激光输出。

    一种空间光调制器和激光能量衰减的控制方法

    公开(公告)号:CN110873969A

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201911170905.2

    申请日:2019-11-26

    IPC分类号: G02B27/42

    摘要: 本发明公开了一种空间光调制器和激光能量衰减的控制方法,所述空间光调制器包括光源,用于提供激光光束;光学介质,所述光学介质上设置能够使所述光源的激光光束发生衍射和散射的若干光学孔,所述光学介质位于所述光源的前方;透镜,用于将所述光源的激光光束通过所述光学介质后传播方向发生改变的光束进行汇聚,所述透镜位于所述光学介质的前方;光阑,用于对光束产生阻拦从而实现对后续光束能量的控制,所述光阑安放于所述透镜的前方且位于经过所述透镜汇聚前的光束的原焦点位置。本公开的方案,能够实现激光光束特定形状和能量密度要求的目的。

    一种凸透镜焦距测量方法及装置

    公开(公告)号:CN109459214A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811325125.6

    申请日:2018-11-08

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明提供了一种凸透镜焦距测量方法及装置,测量方法包括将光源发射的激光经过凸透镜聚焦于焦点处;沿光轴方向在凸透镜之后放置刀口以及用于接收聚焦后发散激光的光屏;通过调节刀口沿光轴方向的位置,确定激光经过凸透镜后焦点的位置并记录该位置,并将该位置距离凸透镜的距离作为入射激光束腰的像距;获取入射激光束腰距离凸透镜的距离并作为入射激光束腰的物距;根据入射激光的像距、物距以及成像公式得到凸透镜焦距。利用刀口在焦点前后的成像原理测量了凸透镜的焦距,由于没有测量CCD或光屏上光斑的大小,因此避免了衍射造成的测量误差。而且本发明的方案光路简单,无需将光源变为平行光束,因此非常适合在光路调节中使用。

    一种激光诱偏系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114415152A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210082667.5

    申请日:2022-01-24

    发明人: 曹龙 胡文华 李栋

    摘要: 本发明涉及一种激光诱偏系统,用于干扰半主动激光制导导弹击中目标,载有激光制导导弹的移动飞行器上设有用于瞄准目标后并发射激光制导信号的目标指示器,包括固定设于目标上的激光告警头,用于接收激光制导信号并在识别激光制导信号的编码信息后发出控制指令信号,控制指令信号包括编码信息,与目标呈预设距离间隔且沿目标的周向布置的多个诱偏单元,各诱偏单元均用于接收控制指令信号并发射第二激光信号并控制激光告警头发射第一激光信号,使得第二激光信号超前第一激光信号被目标指示器接收。通过诱偏系统发射第二激光信号超前激光告警头发射的第一激光信号被目标指示器接收,从而引导导弹攻击激光诱偏系统,实现保护目标的安全。

    一种自准直共口径激光偏振合成装置

    公开(公告)号:CN113346336A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110598423.8

    申请日:2021-05-31

    发明人: 胡文华 张亦卓

    IPC分类号: H01S3/00 H01S3/10

    摘要: 本发明实施例提供的一种自准直共口径激光偏振合成装置,包括:本振激光器、用于对所述本振激光器产生的激光束进行分束和偏振的偏振器件、用于对分束和偏振的激光进行放大的两路放大链路,所述放大链路包括两路泵浦系统、旋光镜和相位共轭镜。本发明不需要复杂精密的光路调整机构,相位共轭镜保证了两束光的方向完全一致,自动准直,因此无需对光路进行调整。实际使用过程中由于稳定性或环境变化造成的光路变形也不会影响合成效果,适合于需要长时间工作的激光加工和复杂苛刻的军事环境应用。

    一种光学镜架
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109358401A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811336499.8

    申请日:2018-11-12

    IPC分类号: G02B7/02

    摘要: 本发明提供了一种用于光路调节的多自由度光学镜架,包括:俯仰、偏摆装置,上下移动装置,左右移动装置以及前后移动装置。本发明提供的调节镜架具备模块化特性,能够截取其关键结构,生产适用于反射镜或者透射镜的调节镜架。克服传统技术提供的手动光学调节镜架的缺点,改进了复位机构,不再采用复位弹簧而是采用螺钉固定的方式,当光路调节完成后通过螺钉将镜架主体部分的移动板、固定板连接在一起,这样增加了镜架的长期稳定性,可以作为激光器的工程化应用。方案成本低且易于实现,采用该调节镜架能够对激光光路进行调试和维护,快速、方便地对激光进行准直,获得高精度的激光输出。