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公开(公告)号:CN107450176B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201710860634.8
申请日:2017-09-21
Applicant: 中国科学院上海天文台
Abstract: 本发明涉及一种空间稀疏孔径望远镜共相控制装置及控制方法,所述装置包括:稀疏孔径望远镜,其接收外围的入射光线,并通过准直镜生成平行的出射光线,且该稀疏孔径望远镜包括若干带有驱动器的子镜;分束器,其接收所述出射光线,并生成第一分光束和第二分光束;成像系统,其探测所述第一分光束,以获得各个所述子镜的远场图像;滤光片模块,其接收所述第二分光束,并在控制器的控制下对所述第二分光束进行波长选择,以生成具有选定波长的光束;以及四棱锥波前传感器,其探测所述具有选定波长的光束,并采集在选定波长下的各个所述子镜的光瞳像。本发明可以有效实现平移的探测和补偿校正,与目前同类系统中的技术相比具有更好的准确性与简便性。
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公开(公告)号:CN118836976A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410848491.9
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国科学院上海天文台
Abstract: 本发明涉及一种像切分器光瞳像检测装置,沿光路走向依次包括光源、目标板、模拟镜组、待检像切分器、分光镜和光瞳像接收装置;光源设置为照亮目标板;目标板设置为模拟像切分器所需切分的面源目标,被光源均匀照亮;模拟镜组设置为形成目标板的实像;待检像切分器置于目标板的实像处,用于形成光瞳像;分光镜设置为使得形成实像的光透过并反射来自待检像切分器的光,以避免遮挡光路;光瞳像接收装置设置为接收和记录光瞳像的大小、位置和强度信息。本发明还提供一种像切分器光瞳像检测方法。本发明具有实用易行的特点,不依赖于前端主望远镜、前置光学系统以及后端瞳镜,可对像切分器的系统性能进行评估,也可为瞳镜针对性配准提供定量依据。
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公开(公告)号:CN114700860B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210155210.2
申请日:2022-02-21
Applicant: 同济大学 , 中国科学院上海天文台
Abstract: 本发明涉及一种多通道精密像切分器的制作方法,包括:利用高精度正交直角棱镜组进行薄玻璃片堆叠,研磨抛光堆叠块边缘,侧边开球面,拆卸后反向二次堆叠并精密切割尺寸。以高精度正交直角棱镜组为靠体,将边角精密抛光过的不同长度玻璃薄片进行堆叠,使用光学瞬干胶粘接形成堆叠块;利用辅助块与堆叠块上下表面粘接后精密抛光侧壁;在堆叠块侧边制作球面;将薄玻璃片堆叠块按顺序拆下,并进行相反方向二次堆叠;激光精密切割成型。本发明是以高精度正交直角棱镜组为靠体,采用不同胶水胶合的方式两次堆叠制作,实现了像切分器各通道位置的精确定位。与现有技术相比,提高了加工效率、制作精度和尺寸范围,实现了多通道像切分器的高精度制作。
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公开(公告)号:CN113465739A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110592369.6
申请日:2021-05-28
Applicant: 中国科学院上海天文台
IPC: G01J3/02
Abstract: 本发明涉及一种像切分器检测装置,包括:准直光源,设置为提供一准直光;分光器件,设置为接收来自所述准直光源的准直光,并透射所述准直光;待测像切分器,设置为接收经过所述分光器件透射的准直光,且经过所述分光器件透射的准直光经所述待测像切分器各子镜反射后,再次入射到所述分光器件上,并经所述分光器件二次反射;焦点接收器,设置为接收经所述分光器件二次反射的准直光,并提供所述待测像切分器各通道的焦点信息。本发明还涉及一种像切分器检测方法。本发明具有结构紧凑、光路易搭建的特点,能够节约成本。另外,本发明对倾斜角度误差更为敏感,能够实现倾斜角度的高精度检测。
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公开(公告)号:CN108519671B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810356033.8
申请日:2018-04-19
Applicant: 中国科学院上海天文台
Abstract: 本发明涉及一种拼接望远镜系统相位平移误差的闭环校正控制方法,其包括:在稀疏孔径望远镜实现粗共相后,实时采集各对子镜间的二维色散干涉条纹,计算表征相位平移误差大小的目标函数值以及表征其正负性的变量,然后分别根据目标函数值与该正负性变量来选择闭环迭代校正的步长和闭环校正的方向以对各对子镜间的相位平移误差进行实时闭环迭代校正,最终将相位平移误差校正在设定误差范围内。本发明无需对现有设备进行任何物理改动,实现简单,且该方法无需事先进行任何物理标定,无多复杂数据运算,对相位平移误差的闭环校正具有很好的稳定性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113465739B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110592369.6
申请日:2021-05-28
Applicant: 中国科学院上海天文台
IPC: G01J3/02
Abstract: 本发明涉及一种像切分器检测装置,包括:准直光源,设置为提供一准直光;分光器件,设置为接收来自所述准直光源的准直光,并透射所述准直光;待测像切分器,设置为接收经过所述分光器件透射的准直光,且经过所述分光器件透射的准直光经所述待测像切分器各子镜反射后,再次入射到所述分光器件上,并经所述分光器件二次反射;焦点接收器,设置为接收经所述分光器件二次反射的准直光,并提供所述待测像切分器各通道的焦点信息。本发明还涉及一种像切分器检测方法。本发明具有结构紧凑、光路易搭建的特点,能够节约成本。另外,本发明对倾斜角度误差更为敏感,能够实现倾斜角度的高精度检测。
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公开(公告)号:CN114700860A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210155210.2
申请日:2022-02-21
Applicant: 同济大学 , 中国科学院上海天文台
Abstract: 本发明涉及一种多通道精密像切分器的制作方法,包括:利用高精度正交直角棱镜组进行薄玻璃片堆叠,研磨抛光堆叠块边缘,侧边开球面,拆卸后反向二次堆叠并精密切割尺寸。以高精度正交直角棱镜组为靠体,将边角精密抛光过的不同长度玻璃薄片进行堆叠,使用光学瞬干胶粘接形成堆叠块;利用辅助块与堆叠块上下表面粘接后精密抛光侧壁;在堆叠块侧边制作球面;将薄玻璃片堆叠块按顺序拆下,并进行相反方向二次堆叠;激光精密切割成型。本发明是以高精度正交直角棱镜组为靠体,采用不同胶水胶合的方式两次堆叠制作,实现了像切分器各通道位置的精确定位。与现有技术相比,提高了加工效率、制作精度和尺寸范围,实现了多通道像切分器的高精度制作。
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公开(公告)号:CN108519671A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810356033.8
申请日:2018-04-19
Applicant: 中国科学院上海天文台
Abstract: 本发明涉及一种拼接望远镜系统相位平移误差的闭环校正控制方法,其包括:在稀疏孔径望远镜实现粗共相后,实时采集各对子镜间的二维色散干涉条纹,计算表征相位平移误差大小的目标函数值以及表征其正负性的变量,然后分别根据目标函数值与该正负性变量来选择闭环迭代校正的步长和闭环校正的方向以对各对子镜间的相位平移误差进行实时闭环迭代校正,最终将相位平移误差校正在设定误差范围内。本发明无需对现有设备进行任何物理改动,实现简单,且该方法无需事先进行任何物理标定,无多复杂数据运算,对相位平移误差的闭环校正具有很好的稳定性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN107450176A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710860634.8
申请日:2017-09-21
Applicant: 中国科学院上海天文台
Abstract: 本发明涉及一种空间稀疏孔径望远镜共相控制装置及控制方法,所述装置包括:稀疏孔径望远镜,其接收外围的入射光线,并通过准直镜生成平行的出射光线,且该稀疏孔径望远镜包括若干带有驱动器的子镜;分束器,其接收所述出射光线,并生成第一分光束和第二分光束;成像系统,其探测所述第一分光束,以获得各个所述子镜的远场图像;滤光片模块,其接收所述第二分光束,并在控制器的控制下对所述第二分光束进行波长选择,以生成具有选定波长的光束;以及四棱锥波前传感器,其探测所述具有选定波长的光束,并采集在选定波长下的各个所述子镜的光瞳像。本发明可以有效实现平移的探测和补偿校正,与目前同类系统中的技术相比具有更好的准确性与简便性。
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