一种高分辨波前检测装置及波前复原方法

    公开(公告)号:CN111829671B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202010630028.9

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨波前检测装置及复原方法,包括缩束器、分光镜以及数据处理系统;所述分光镜沿所述缩束器出射光方向设置;所述分光镜分出的子光束方向设有波前传感器,且波前传感器的输入端沿子光束出射方向设置;所述波前传感器输出端与所述数据处理系统输入端连接。本发明的有益效果为其结构简单、运算速度快、抗振能力强、对测量光束线宽、相干性和偏振态无特殊要求、无需参考光、可实时记录波前变化过程、同时适用于连续光和脉冲光测量;突破了现有单台哈特曼波前传感器空间分辨率限制,实现了更高的空间分辨率测量,并且在提高空间分辨率的同时,保持动态范围不降低。

    一种基于亚波长单元结构的三维偏振测量系统

    公开(公告)号:CN115014532A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210915561.9

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于亚波长单元结构的三维偏振测量系统,包括物镜、轴向位移控制器、分束器、横向偏振筒镜、带有亚波长单元结构阵列斯托克斯偏振滤波器的横向偏振数字相机、带有亚波长单元结构阵列矢量的偏振转换器、线偏振滤波器、轴向偏振筒镜、不带有亚波长单元结构阵列斯托克斯偏振滤波器的轴向偏振数字相机、进行波前恢复与相位重构的信号处理模块、位移调整装置。本发明的有益效果:利用亚波长单元结构阵列斯托克斯偏振滤波器,取代了复杂的偏振测量系统,使系统简化,提高了集成度、稳定性以及抗干扰能力,使得偏振检测更为快速、简捷;增加了圆偏振分量的测量,实现了全斯托克斯量的测量,使测量的横向偏振参数更完备。

    一种基于超快激光成像的大口径光学元件测量系统

    公开(公告)号:CN113008529B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110513851.6

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于超快激光成像的大口径光学元件测量系统,包括激光器、衍射光栅、光束调节件、待测光学元件、分光镜、色散元件、时间透镜模块、高速探测系统。本发明利用激光器产生宽光谱、高相干、高平坦度、超快脉冲激光;通过夫琅禾费衍射将脉冲激光的频域(光谱)信息被一一对应地映射到类线型的空间域上;通过柱棱镜成像或虚拟成像的方法将类线型光斑转换成矩形光斑,实现大口径实时测量;最终分别通过傅里叶色散及时间透镜映射实现对携带待测元件振幅、相位信息的激光实时测量。

    一种实时可控的激光束模拟发生装置

    公开(公告)号:CN107677458A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201711042850.8

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: G01M11/00

    Abstract: 本发明提供了一种实时可控的激光束模拟发生装置,该方案包括有计算机、激光器、一级准直扩束单元、液晶空间光调制器、直线导轨、二级次镜、变形镜、倾斜镜、二级物镜、分光镜、波前实时监测单元;激光器输出的激光束依次透射经过一级准直扩束单元、液晶空间光调制器和二级次镜后射入变形镜,再依次经由变形镜和倾斜镜反射后再透射过二级物镜输入至分光镜,经过分光镜的反射光射入波前实时监测单元,透射光输出作为标校光源;二级次镜固定设置在直线导轨上;计算机分别与液晶空间光调制器、直线导轨、变形镜和倾斜镜电连接。本发明能提供带有各种像差及抖动谱且实时可控的出射激光束,为需要激光输入,且用于系统状态标校的各设备提供配套装置。

    一种用于CCD远场法光束质量β因子测量的校准系统

    公开(公告)号:CN104977156B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510466363.9

    申请日:2015-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种用于CCD远场法光束质量β因子测量的校准系统,所述校准系统中的组合透射像差板安装在固定支座上,固定支座前面设置有直径可变的圆环遮拦,固定支座可精确调整俯仰角度和方位角度。利用激光干涉仪先对不同组合方式的透射像差板的波前畸变进行测量,再将平行光源输出光束垂直入射到组合透射像差板上,输出光束进入被校光束质量β因子测量系统,由组合透射像差板测试波前畸变计算得到的光束质量β因子值、被校光束质量β因子测量系统实测得到的光束质量β因子值对比来完成测量系统校准。本发明的校准方法操作简单,可满足不同波长、不同口径光束质量β因子测量系统的校准需求,精度较高,使用方便。

    一种高能激光束杂散光能量测量系统

    公开(公告)号:CN103604495B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310582846.6

    申请日:2013-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种高能激光束杂散光能量测量系统,所述测量系统含有数个吸收光阑,热电偶温度传感器,光阑固定支架,引线,温度采集模块,网络交换机,上位机。吸收光阑为硬铝或紫铜制成的圆环形结构,吸收光阑迎光面设置有环形的V型槽,表面为氧化铝和氧化钛混合物涂层。热电偶温度传感器粘接于吸收光阑背光面设置的热电偶温度传感器固定槽位中。热电偶温度传感器采用串联连接,并通过引线电连接至温度采集模块。温度采集模块、网络交换机、上位机通过网线组建成为分布式测量系统。本发明可有效实现高能激光束杂散光大范围复杂分布的动态测量,并显著提高测量精度,标准化模块设计使得系统具有可扩展性和可移植性。

    一种锥腔型高能激光全吸收能量计

    公开(公告)号:CN103630236B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310669525.X

    申请日:2013-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种锥腔型高能激光全吸收能量计,所述的能量计含有吸收体,热电偶传感器,吸收体支架,圆筒状的隔热体,数据采集系统,外壳。吸收体采用高纯石墨材料制成的圆锥体结构,吸收体内部为圆锥状的空心腔体;吸收体支架通过螺纹与外壳固定连接,吸收体的圆锥体中部和圆锥体底部均设置在支架上。隔热体设置在外壳内。热电偶传感器粘接在吸收体表面沉孔上。吸收体上沉孔底端与吸收体外表面的距离为吸收体壁厚的40%,沉孔沿圆锥体母线方向及垂直于母线方向等距离设置,沿圆锥体母线方向上任意两个沉孔之间的距离小于吸收体的圆锥体母线长度的10%。本发明的锥腔型高能激光全吸收能量计能够显著提高高能激光能量测量精度,并提升高能激光全吸收能量计的测试能力。

    一种水吸收式全吸收高能激光功率能量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116625553B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310884620.5

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种水吸收式全吸收高能激光功率能量测量装置及方法,包括吸收腔、光学镜、循环匀化泵和循环箱;光学镜设置在吸收腔的端面上,循环匀化泵和循环箱分别通过管路与吸收腔连接;光学镜设置在吸收腔一端圆形端面上,循环箱通过水流输入管路和水流输出管路分别与吸收腔连通;水流输入管路设置在吸收腔侧壁上靠近光学镜的位置处,水流输出管路设在吸收腔上侧壁上远离光学镜的端面上;本方案采用深吸收腔和循环匀化水泵结构设计,通过水体作为吸收介质,实现对高能激光功率能量的测量,采用循环匀化水泵提高深吸收腔热交换效率,有效提高了激光功率能量测量装置的抗损伤性,实现了高能激光功率能量测量装置对不同中心波长的测量。

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