一种高功率高精度大面阵光束调整装置

    公开(公告)号:CN117741952A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311494916.2

    申请日:2023-11-10

    摘要: 本发明涉及精密光机电技术领域,具体涉及一种高功率高精度大面阵光束调整装置。包括反射镜、圆柱柔性铰链、音圈电机、中心式柔性杆和基座,反射镜设置在圆柱柔性铰链和中心式柔性杆的一端,所述圆柱柔性铰链的另一端设置有音圈电机,音圈电机设置在基座上,所述中心式柔性杆的另一端设置在基座上;基座内设置有还设置有涡流传感器,涡流传感器设置在反射镜组件的周围。设计圆柱柔性铰链,并采用中心式柔性杆,在反射镜进行偏转时,对音圈电机内部铁心、线圈和外壳之间的相对运动施加补偿,同时选用大推力音圈电机,轻量化反射镜,选用铍作为反射镜镜坯材料,实现光束大面阵大角度偏转。

    一种基于HTCC的光子电源测量模块及大光斑测试系统

    公开(公告)号:CN115790838A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211547007.6

    申请日:2022-12-05

    IPC分类号: G01J1/42 G01J1/04 G01K7/22

    摘要: 本发明属于光电测量技术领域,提供一种基于HTCC的光子电源测量模块,其包括光子电源、处理器单元、无线发射模块和有线接口模块。本发明的光子电源测量模块采用HTCC封装激光电池结构,热导率较高,耐高温,可适应工作激光功率密度范围宽;具有选择性透过膜,可以进行波长选择,消除其它杂散光的影响;本发明基于激光电池光电转换特性测量激光强度,利用HTCC陶瓷基板背面的热敏电阻测量光子电源的温度,测量准确性高。本发明的大光斑测试系统采用若干光子电源测量模块组成分布式阵列,可以灵活布局测量阵列的大小,满足不同测量分辨率的要求,测量光斑面积可以达到数十米至百米的测量范围。

    一种可直检透过率的一体式收发远距激光传输光学系统

    公开(公告)号:CN117804741A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311493877.4

    申请日:2023-11-10

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明涉及激光传输领域,具体涉及一种可直检透过率的一体式收发远距激光传输光学系统。包括传输激光发射光路和信标光接收光路,所述的传输激光发射光路和所述的信标光接收光路垂直且呈“L”型设置;所述传输激光发射光路包括依次设置的可移动光纤输出端、第一透镜、第二透镜和第三透反镜,所述的可移动光纤输出端可向远离所述第一透镜的方向移动;所述的信标光接收光路包括依次设置的第四滤波片、第五光阑、第六透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜和第十透镜;信标光接收光路中,所述第三透反镜背向可移动光纤输出端一侧作为反射镜反射信标光。本发明具有低成本、低重量、小体积及可高功率发射的特点,适合实际的推广应用。

    一种空间大功率激光器寿命在轨评估方法

    公开(公告)号:CN117216965A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311111586.4

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/04

    摘要: 本发明属于大功率空间激光器的在轨寿命进行评估技术领域,提供一种空间大功率激光器寿命在轨评估方法,采用激光器驱动电流、温度、光功率及光斑分布作为表征影响激光器的寿命指标,设计了空间激光传能寿命评估系统的架构。根据在轨测量数据变化,采用最小方差无偏估计进行退化模型的适时修正。采用了性能退化轨迹法进行激光器在轨寿命预测,提高在轨寿命预测的可靠性。利用产品可靠性与性能退化量分布的关系,对激光器产品进行了可靠性评估,能够为激光器的在轨维修、在轨更换提供有益的帮助,有效满足激光传能系统的应用需求,具有广泛的应用前景。

    一种远场大面积激光光斑分布式测量系统及能量分布重构方法

    公开(公告)号:CN117073835A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310940460.1

    申请日:2023-07-28

    IPC分类号: G01J1/42 G01C1/00

    摘要: 本发明提供一种远场大面积激光光斑分布式测量系统及能量分布重构方法,分布式传感器网络用于采集激光能量传输卫星发射的激光能量;光电池阵列用于接收激光能量传输卫星发射的激光能量并进行光电转换;信标导引装置用于为激光能量传输卫星激光发射端提供信标导引,使激光发射端完成瞄准、捕获与跟踪;指向调整装置用于调整光电池阵列偏转角度;能源管理与控制系统,用于对光电池阵列转换的电能进行管理,对光电池阵列进行最大功率跟踪,并对传输的能量进行储存或利用;数据处理装置,用于对分布式传感器网络采集的能量数据进行处理分析得到光斑能量分布数据以及光束偏差数据;地面测控系统,用于上注激光能量传输卫星激光发射端进行参数调整。

    一种栅格反射式激光传能光电接收设备

    公开(公告)号:CN109600112A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811431604.6

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: H02S40/22 H02J50/30

    摘要: 本发明公开了一种栅格反射式激光传能光电接收设备,包括反射镜、基板和数块光电池,所述光电池设置于所述基板上并按一定间隔缝隙排布为光电池阵列形式,所述光电池与光电池之间的缝隙以及基板四周紧邻光电池设置反射镜,所述反射镜的高度根据反射镜之间光电池的宽度和反射镜底边宽度计算。本发明在传统的平铺式光电池板上,加装与光电池缝隙匹配的栅格状反射镜,在保持平铺式光电池板轻薄,适于移动端安装的前提下,实现对缝隙处能量的反射、聚焦和吸收转换,提高了传统平铺式激光电池接收装置效率。

    一种激光传能接收端及其运动中自动光束调整方法

    公开(公告)号:CN117713397A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311483497.2

    申请日:2023-11-08

    摘要: 本发明涉及精密光机电技术领域,具体涉及一种激光传能接收端及其运动中自动光束调整方法。运动平台上设置有二维转台、惯导系统、功率测量系统、解算及控制系统和无线通信模块;光束探测系统及激光电池阵固定于安装板上,构成激光传能接收端;接收端通过螺钉固定在二维转台上,随二维转台进行俯仰、方位的运动;惯导系统进行运动平台经度纬度、姿态信息的测量;功率测量系统连接激光电池阵,进行输出电功率的测量;解算及控制系统进行整个数据的解算以及二维转台的控制;无线通信模块同激光传能发射端进行无线通信。采用二维转台、惯导系统、CCD以及功率探测等系统组成方案,可实现接收端运动过程的自动对准。