一种管状变形镜及使用方法

    公开(公告)号:CN109656016B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN201910132036.8

    申请日:2019-02-22

    IPC分类号: G02B26/08

    摘要: 本发明涉及一种管状变形镜及使用方法,属于光学器件技术领域,所述管状变形镜包括基底层和压电层,且基底层和压电层均呈管状,所述基底层的内表面镀有光学反射膜,且其外表面与压电层的内表面光学粘接,所述压电层的内表面整体镀有第一电极形成变形镜的地电极,且其外表面镀有多个第二电极形成变形镜的驱动器,本发明将基底层和压电层设置呈管状,适用于对环形光束进行波前校正,结构新颖,同时,借助入射环形劈板、出射环形劈板增大环形光束入射至管状变形镜内表面的入射角,增大环形光束与管状变形镜的作用区域,有利于管状变形镜在作用区域设置更多的驱动器,增强变形镜的校正能力,实现更好的波前校正效果。

    一种无焦激光镜组、精密装调装置及精密装调方法

    公开(公告)号:CN115826258A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211642284.5

    申请日:2022-12-20

    IPC分类号: G02B27/62 G02B27/09 G02B27/00

    摘要: 本发明公开了一种无焦激光镜组、精密装调装置及精密装调方法,无焦激光镜组包括元件,所述元件设置有至少两个;镜框,所述镜框用于对元件进行固定;以及连接杆,所述连接杆至少设置三根,每一根所述连接杆将多个镜框连接在一起;精密装调装置包括激光光源、半反半透镜、第一扩束/缩束镜组、反射镜、第二扩束/缩束镜组以及波前传感器;装调方法包括:S01、获取参考波像差;S02,无焦激光镜组光学元件调整与测试;S03、锁定光学元件位姿关系;S04、无焦激光镜组组装;S05、无焦激光镜组复测;既不会带来色差,也不存在波前差难以准确扣除的问题,并且能够实现良好的装调效果。

    一种基于液晶相控阵的环形光束产生方法

    公开(公告)号:CN111596498B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010626716.8

    申请日:2020-07-01

    IPC分类号: G02F1/29 G02F1/133

    摘要: 本发明涉及一种基于液晶相控阵的环形光束产生方法,属于光束整形技术领域,包括以下步骤:确定目标环形光束的内径和外径;第一液晶相控阵对入射光束进行一次偏转,形成圆锥形发散光束;当圆锥形发散光束的直径与目标环形光束的外径相同时,第二液晶相控阵对圆锥形发散光束进行二次偏转,得到目标环形光束,本发明的光学系统简单,涉及使用的器件技术成熟,相较于传统的几何变换技术,具有调试难度低、面型精确可控等优势,同时,通过对第一液晶相控阵、第二液晶相控阵施加可编程控制的驱动电压,能够方便灵活、精密的动态控制偏转角度值,进而改变目标环形光束的发散角、内径及外径,以匹配不同类型卡式系统对环形光束的要求。

    一种大型复杂可修装置的综合性能评价方法

    公开(公告)号:CN109685380A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811620327.3

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: G06Q10/06

    摘要: 本发明公开了一种大型复杂可修装置的综合性能评价方法,包括以下步骤:建立综合性能评价指标库--对所述装置的拓扑结构进行分解,并分解为多个子系统--根据综合性能评价指标库对所述装置进行任务剖面分析--构建指标体系,所述指标体系包括延误性故障平均间隔时间、失败性故障平均间隔次数和平均维修时间--建立数学表达式--任务范围分析--分解指标体系并确定加权因子--综合计算,得到所述装置的综合性能评价结果,本发明鉴于大型复杂可修装置的本征运行特点,建立属于多阶段任务的可靠性、维修性、保障性指标体系,有效地将可用度、任务成功率及平均维修时间总体指标转换成可检验、可评估的分解指标,用于指导装置工程研制,经济效益高。

    一种用于丝靶瞄准的激光束引导方法

    公开(公告)号:CN112099226B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010149960.X

    申请日:2020-03-06

    IPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明涉及一种用于丝靶瞄准的激光束引导方法,属于激光光束控制技术领域,设定激光束入射光场的频谱分布为激光束聚焦至物理靶的弹着点并入射到丝靶继续传输,丝靶后激光束近场的频谱分布为对激光束近场的频域与其反向共轭频域进行反卷积分析处理,反演得到激光束与丝靶的相互位置信息,进而完成光束引导,本发明利用激光束空间高频成分与丝靶发生卷积,携带丝靶与激光束焦斑的相对位置信息,通过对经过丝靶后的激光束近场进行频域分析,得到激光束与丝靶的相互位置信息,进而完成丝靶的光束引导,可以实现光束最可几能量中心入射到丝靶的精确引导,闭环控制,最大程度保证了引导精度,无特殊辅助设备引入,经济实用。