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公开(公告)号:CN105004511A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510412125.X
申请日:2015-07-14
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明公开了一种可用于低阶像差测量的大量程波前探测装置,目的是提供一种可对高功率激光系统中存在的离焦和像散等低阶像差实现快速地准确测量的波前探测装置,本发明由六孔光阑、六个缩束聚焦透镜组和六个位置灵敏探测器安装在固定支架上组成;六孔光阑垂直置于六个缩束聚焦透镜组的正前方,且六个圆孔分别与六个缩束聚焦透镜组保持圆心同轴关系,六个缩束聚焦透镜组的轴线相互平行,六个位置灵敏探测器与六个缩束聚焦透镜组保持一一对应的同轴关系。本发明可实现精度较高且快速的大量程低阶像差测量,为提高高功率激光系统的光学性能提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN102722029A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210238781.9
申请日:2012-07-11
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
摘要: 一种特殊环境内双光束大光斑准直辐照的实现方法,准直镜和旋转平台一同置于特殊环境内部,准直镜装载在旋转平台上;将两种激光光束分别从不同位置不同方向,通过望远镜式准直系统次镜、或者若干平面反射镜及望远镜式准直系统次镜,耦合至准直镜表面,经由准直镜以大尺寸光斑准直射出,依次辐照固定靶目标。所述的特殊环境为与大气环境不同的密闭空间,如密封罐体,密闭空间,真空密闭空间等。所述的两种激光光束,耦合至准直镜表面,中间透过特殊环境的不同密封窗口镜。本发明较为简单易行,方便快捷,成本造价低,技术效果好。
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公开(公告)号:CN105241450B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201510639950.3
申请日:2015-09-30
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC分类号: G01C21/02
摘要: 本发明提供一种天空偏振模式探测系统和探测方法。技术方案一是:天空偏振模式探测系统包括镜头,四象限偏振片,手持式光场相机,四象限偏振片位于镜头光圈所在平面,由四个材料相同的偏振片组成。其中,相邻两个偏振片的偏振方向之间的夹角为45°。技术方案二是:天空偏振模式探测方法,包括下述步骤:第一步,利用天空偏振模式探测系统拍摄一幅天空图像,并将天空图像的灰度值转化为目标辐射的光强值。第二步,获得天空偏振度和偏振化方向角。本发明解决了现有方法应用于天空偏振模式探测时实时性差和系统结构复杂的问题。
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公开(公告)号:CN105739091B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610149048.8
申请日:2016-03-16
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
摘要: 本发明公开了一种可减弱大气湍流影响的成像方法及装置,方法步骤包括:采集成像目标的四维光场分布及退化图像,解算全视场各视角方向相位波前畸变,估计求解成像系统的系统成像点扩散函数,在频域对退化图像进行解卷积运算,求解得到成像目标理想成像的傅里叶变换,然后将成像目标理想成像的傅里叶变换进行傅里叶逆变换,得到成像目标接近于衍射极限的理想成像;装置包括主透镜、分光器件、成像信息采集高帧频感光CCD、微透镜阵列和光场信息采集低噪声高帧频感光CCD。本发明具有探测视场大、成本低、动态范围大、图像分辨率高、适用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN105004511B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510412125.X
申请日:2015-07-14
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明公开了一种可用于低阶像差测量的大量程波前探测装置,目的是提供一种可对高功率激光系统中存在的离焦和像散等低阶像差实现快速地准确测量的波前探测装置,本发明由六孔光阑、六个缩束聚焦透镜组和六个位置灵敏探测器安装在固定支架上组成;六孔光阑垂直置于六个缩束聚焦透镜组的正前方,且六个圆孔分别与六个缩束聚焦透镜组保持圆心同轴关系,六个缩束聚焦透镜组的轴线相互平行,六个位置灵敏探测器与六个缩束聚焦透镜组保持一一对应的同轴关系。本发明可实现精度较高且快速的大量程低阶像差测量,为提高高功率激光系统的光学性能提供了技术保障。
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公开(公告)号:CN102937512B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201210417650.7
申请日:2012-10-26
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 一种基于双哈特曼探测器的分光镜像差测量系统,它的第一哈特曼探测器和第二哈特曼探测器呈对称状布置于待测分光镜的两侧,高能激光器发出的高功率激光入射至待测分光镜前表面后,一部分光能量被待测分光镜反射至离轴聚焦反射镜,然后被功率计接收;同步控制器发出同步触发信号控制高能激光器开启、第一哈特曼探测器和第二哈特曼探测器进行采集;第一哈特曼探测器和第二哈特曼探测器测得的子孔径偏移量数据被实时传送给计算机,通过计算机分析得到待测分光镜的反射像差和透射像差随高能激光功率和辐照时间的变化特性。本发明具有结构简单紧凑、操作简便、能够提高高能激光分光镜膜系的测量分辨率和实时性等优点。
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公开(公告)号:CN103293678B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310217726.6
申请日:2013-06-04
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
摘要: 本发明属于光学成像领域,涉及一种基于超连续谱光源的均匀激光照明装置,包括超连续谱光源、色散器件、凹抛物面镜、中继光路透镜组和离轴反射透镜组;采用连续或脉冲激光器输出的激光光源入射到非线性光子晶体光纤上得到超连续谱光束,再入射到色散器件进行波长分束,然后经过凹抛物面镜得到互相平行输出的多波长多路光束,再依次通过中继光路透镜组和离轴反射透镜组后输出。本发明由所述超连续谱光源同时提供多波长的激光照明,克服了单台激光器照明不均匀的缺点,以及常规多光束照明系统波长单一、均匀性减小不明显的缺点,同时装置结构简单,克服了常规多光束均匀照明装置中需要复杂合束系统的缺点。
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公开(公告)号:CN105762632A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610296484.8
申请日:2016-05-06
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC分类号: H01S3/10
CPC分类号: H01S3/10
摘要: 本发明公开了一种大功率激光高亮度光谱合成系统,包括:N块平面反射镜、一个会聚透镜和一个光电位置探测器;平面反射镜包括基底,基底的两面分别为反射面和透射面;波长为λ1的光束λ1一直顺次反射到平面反射镜MN的反射面上,经过平面反射镜MN反射后输出;波长为λi的光束一直顺次反射到平面反射镜MN的反射面上,经过平面反射器MN反射后输出;穿过平面反射镜MN的N束弱激光经过会聚透镜后,聚焦在光电位置探测器上,形成N个光点;调节N路入射激光的光轴,使光电位置探测器上的N个光点重合在一起,以实现光谱合成。本发明能够适用于高亮度的多光束、可实现更大功率的输出。
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公开(公告)号:CN105352499A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510639876.5
申请日:2015-09-30
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC分类号: G01C21/02
CPC分类号: G01C21/02
摘要: 本发明提供一种天空偏振模式探测系统和探测方法。技术方案一是:天空偏振模式探测系统包括象限数大于等于八的多象限偏振片,手持式光场相机,镜头,多象限偏振片位于镜头的光圈所在平面;多象限偏振片由多个位于同一平面的材料相同的偏振片拼接组成,其中每个偏振片的偏振方向均指向多象限偏振片的中心,或者均垂直于指向多象限偏振片中心的方向。技术方案二是:探测方法包括下述步骤:第一步,利用天空偏振模式探测系统拍摄一幅天空图像,并将天空图像的灰度值转化为目标辐射的光强值。第二步,获得天空偏振度和偏振化方向角。本发明解决了现有方法在天空偏振模式探测时实时性差和系统结构复杂的问题。
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公开(公告)号:CN103575386A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310516683.1
申请日:2013-10-28
申请人: 中国人民解放军国防科学技术大学
摘要: 一种基于旋转叶片的漫反射式强光时空采样测量方法及装置,由可移动平台、支撑架、驱动装置、光束采样转轮、电控系统和红外相机组成,本发明利用放置在高能激光传输路径当中的螺旋浆式高速旋转叶片,对穿越其中的高能激光光束实施漫反射,由红外相机接收漫反射光并成像,从而获得高能激光光束的时空分布图样,大部分高能激光能量将透过旋转叶片,继续沿原光路传播。本发明避免传统测量方法中激光辐照面因强光驻留时间过长而造成的灼伤,有效提高了强光采样的时间分辨率,获取高分辨率的光斑图像,机动性能好,后续整改简单易行。
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