一种基于四象限探测器的全自动捕获跟踪系统

    公开(公告)号:CN119892229A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510378311.X

    申请日:2025-03-28

    Abstract: 一种基于四象限探测器的全自动捕获跟踪系统,属于空间激光通信伺服跟踪技术领域。其解决了现有的空间激光通信系统在射频干扰的情况下,无辅助引导时容易出现捕获失败和跟踪不收敛的问题。所述系统包括主通信终端和从通信终端,所述主通信终端和从通信终端的结构相同,主通信终端和从通信终端共同配合完成全自动捕获,完成全自动捕获后,主通信终端与从通信终端进行相应的数据传输,即进入跟踪模式,所述主通信终端包括反射镜系统、信标发射天线、透射式光学天线、信标激光器、信号处理板、精跟踪伺服控制器、精跟踪快反镜、第一反射镜、粗/精跟踪相机、第一汇聚透镜、能量分光镜、四象限探测器、第二汇聚透镜和第一波长分光镜。

    一种可调谐的中心点脉冲涡旋光环连续激光系统

    公开(公告)号:CN119764997A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510244791.0

    申请日:2025-03-04

    Abstract: 一种可调谐的中心点脉冲涡旋光环连续激光系统。属于激光技术领域,具体涉及涡旋光点环脉冲连续激光系统技术领域。其解决了目前同时获得模式可调谐的涡旋光点环脉冲连续激光输出器件体积过大,所需元器件较多的问题。所述系统包括792nm泵浦源、耦合透镜组、平凹全反镜、Tm:YLF晶体、扩束镜和透射式脉冲连续激光调制器;所述792nm泵浦源用于发射泵浦光,所述耦合透镜组用于对泵浦光进行整形,所述平凹全反镜接收泵浦光的一面为平面镜,出射泵浦光的一面为凹面镜,所述平凹全反镜、Tm:YLF晶体、扩束镜和透射式脉冲连续激光调制器组成增益腔,泵浦光在所述增益腔内进行增益放大,并产生超短脉冲激光及涡旋光输出。

    一种高能量利用率和高均匀度的照明光学系统优化设计方法

    公开(公告)号:CN119200217A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411567771.9

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种高能量利用率和高均匀度的照明光学系统优化设计方法,照明光学系统主要由激光光源、准直扩束透镜组、蝇眼透镜阵列单元、中继透镜组、TIR棱镜组和DMD组成;优化设计方法包括以下步骤:通过DMD参数确定蝇眼透镜阵列的最佳尺寸;通过全反射定律和Snell定律计算TIR棱镜组的最优参数,并通过仿真分析TIR棱镜组的最佳偏转角度;基于Scheimpflug原理计算DMD的最佳偏转角度。本发明确定激光目标模拟器中照明系统均匀度和能量利用率之间的最佳关系,在减小系统尺寸的同时提高了系统的均匀度和能量利用率,为目标模拟器的设计或目标场景仿真提供了研究思路。

    基于振镜实现全双工通信的能量与信息复合传输系统

    公开(公告)号:CN207490930U

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201721726855.8

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 基于振镜实现全双工通信的能量与信息复合传输系统,属于激光通信领域,为解决现有技术问题,第一信号源通过偏置电路对激光器加载信号,通过分光片由第一准直透镜准直,向被动端发射;第二准直透镜接收光后会聚至光阑中心,光经由会聚透镜变为平行光,经振镜反射至短焦透镜上,通过短焦透镜会聚至光伏电池板,产生相应的电信号经后续处理电路,同时收集光能转换为电能作为被动端工作能源;第二信号源将信号加载在振镜驱动器上对振镜产生控制信号,发出振动,使返回光束的角度随信号发生变化,对返回光束进行OOK格式的调制;光束按原路返回,经分光片反射至平凸透镜,平凸透镜将光束会聚至探测器,经由主动端信号处理模块处理,完成上行通信。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基准镜粘接与自校准装置

    公开(公告)号:CN204331118U

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201420665987.4

    申请日:2014-11-10

    Abstract: 本实用新型提供了一种操作方便、连接可靠、粘接精度高,且可自校准的基准镜粘接与自校准装置。该装置由六自由度调整台(包括六自由度调整台固定端和六自由度调整台活动端)、基准镜连接组件、基准镜基座、底座、自准直仪Ⅰ、自准直仪Ⅰ的调整机构A、计算机图像采集与显示系统Ⅰ、自准直仪Ⅱ、自准直仪Ⅱ的调整机构B、计算机图像采集与显示系统Ⅱ、两台自准直仪光轴垂直度校准组件和光学平台等组成。本实用新型无需借助其他设备,可实现装置的自校准,校准精度可达1.73″,基准镜粘接精度可达2.54″。

    一种紫外恒星地球模拟器
    47.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204161630U

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201420533508.3

    申请日:2014-09-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种紫外恒星地球模拟器,包括恒星模拟器和紫外地球模拟器。恒星模拟器用来模拟来自无穷远的星座图像,地球模拟器用来模拟来自无穷远的紫外地球图像。紫外恒星地球模拟器通过立式调整机构安装在紫外导航敏感器上,星座图像与紫外地球图像叠加,同时被紫外导航敏感器识别。

    基于光纤振动实现全双工通信的能量与信息复合传输系统

    公开(公告)号:CN207995095U

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201721726751.7

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 基于光纤振动实现全双工通信的能量与信息复合传输系统,属于激光通信领域,为解决现有技术问题,主动端信号源通过偏置电路对激光器加载信号,经过分光片反射至准直透镜;激光器发出的光透过分光片,与激光器的光合束由准直透镜向发射;光纤准直器接收光后进入光纤,通过聚光透镜;合束光聚焦在反射镜上产生猫眼效应,该光束按原方向返回至光纤;光纤的末端a固定在压电陶瓷上,压电陶瓷驱动器控制压电陶瓷振动,进入光纤的光强度随振动,产生调制信号;调制光信号通过光纤准直器返回至准直透镜,再透过分光片至光电探测器中,经上行信号处理模块接收;在分光片处合束光中含有信号的部分被反射,传输至光伏电池板,处理电路模块连接光伏电池板。

    大光斑直径高均匀度发散式太阳模拟器光学系统

    公开(公告)号:CN204829505U

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201520509360.4

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本实用新型提供了一种大光斑直径高均匀度发散式太阳模拟器光学系统,该系统包括椭球聚光镜1、氙灯光源2、转向平面反射镜3、光学积分器4、光轴指示装置5和光学滤光片6。氙灯光源2位于椭球聚光镜1的第一焦点F1处,经过椭球聚光镜1汇聚在椭球聚光镜1的第二焦点F2处,第二焦点F2上依次放置光学积分器4和光学滤光片6。本实用新型可在10m的工作位置处,模拟光斑直径为1m且均匀度优于10%的太阳辐照,且具有光轴对准功能,对准精度优于2′。

    多功能太阳光模拟装置
    50.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204331154U

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201420836391.6

    申请日:2014-12-26

    Abstract: 本实用新型公布了一种多功能太阳光模拟装置,由氙灯电源、氙灯、聚光镜、反射镜Ⅰ、反射镜Ⅱ、光学积分器、准直光学系统、偏航回转机构、俯仰回转机构和计算机控制系统组成。其中,准直光学系统可拆装,当多功能太阳光模拟装置中设置准直光学系统时,该装置实现准直式太阳光模拟功能;当多功能太阳光模拟装置中移出准直光学系统时,该装置实现发散式太阳光模拟功能。

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