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公开(公告)号:CN103869491A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410100475.8
申请日:2014-03-18
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种可消六种像差的离轴无遮拦平行光系统,包括第一反射镜以及第二反射镜,第二反射镜设置在经第一反射镜反射后的反射光光路上;第一反射镜设置在入射光光路上;第一反射镜以及第二反射镜均是抛物面反射镜。本发明提供了一种可用于扩束系统、缩束系统或者望远系统,并可以同时消除六种光学像差的可消六种像差的离轴无遮拦平行光系统。
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公开(公告)号:CN102183300A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110067455.1
申请日:2011-03-21
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种在激光近场分辨率测量用的4f光学系统,该激光近场分辨率测量用4f光学系统包括对入射光起发散作用的发散元件、对入射光起会聚作用的会聚元件以及探测器;发散元件、会聚元件以及探测器依次设置于同一光轴上。本发明提供了一种测量精度高、结构简单以及使用方便的激光近场分辨率测量用4f光学系统。
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公开(公告)号:CN1361443A
公开(公告)日:2002-07-31
申请号:CN00135479.5
申请日:2000-12-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种保证上下两台无机械连接的设备间的水平方位同步,实现方位角度垂直传递的方法。是将光源发出的光通过起偏器转换为线偏振光,再用磁光调制器进行调制,调制后的线偏振光通过检偏器被光电接收器转换为电信号,当选频放大器检测不到频率等于前述调制频率的信号时上述检偏器的方位角度即与起偏器的方位角度相等,从而实现了方位角度的垂直传递。
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公开(公告)号:CN111982314B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202010732723.6
申请日:2020-07-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种空间离散多束高功率激光时间波形测量系统,旨在解决现有技术中存在的当激光束较多时,脉冲时间波形测量系统结构复杂、成本高、接线多且维护成本高的技术问题。本发明包括沿光路依次设置的光纤单元、耦合物镜、探测器以及示波器;光纤单元包括n束光纤,n≥4且为正整数;每一束光纤的入射端分别连接被测光源,出射端分别安装有光纤转接口;光纤转接口的端口位于同一平面内,且该平面垂直于耦合物镜的光轴;探测器的靶面位于耦合物镜的出瞳位置;示波器与探测器电连接。本发明对于空间离散分布的多合一激光光束的时间波形测量具有独特的优势。
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公开(公告)号:CN111912354B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010739513.X
申请日:2020-07-28
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种高功率激光集束远场组合焦斑测量方法及系统,旨在目前因集束终端焦斑的形貌和单束终端焦斑的形貌之间存在差异导致物理实验结果偏差的技术问题。本发明的测量系统包括沿光路依次设置的取样反射镜组、准直负透镜组、第一衰减镜组、放大镜组及CCD;取样反射镜组包括沿被测集束焦斑的光路依次设置且中心分别设有通光孔的取样反射镜Ⅱ和取样反射镜Ⅰ;取样反射镜Ⅱ和取样反射镜Ⅰ均为抛物面反射镜,且二者的凹面相对;准直负透镜组用于对取样的光束进行缩束并准直;第一衰减镜组包含至少两个衰减片,每个衰减片的法线与光束之间的夹角为θ,10°<θ<20°;放大镜组用于对衰减后的光束进行放大;CCD用于获取放大后光束的图像。
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公开(公告)号:CN112903248A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110096680.1
申请日:2021-01-25
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种激光测量用单光路光学系统,具体涉及一种可实现激光远近场同时测量的单光路光学系统及方法。本发明的目的是解决现有激光远近场测量中存在需要分光元件、两套成像镜头以及两台相机,成本昂贵,经济性差的技术问题,提供一种可实现激光远近场同时测量的单光路光学系统及方法。本发明将透射过近场成像镜头中最靠近CCD探测器的透镜的激光采集作为近场,将经该透镜二次反射再到CCD探测器探测面的光束采集作为远场,实现了利用单一光路和单CCD探测器同时测量激光远近场参数的目的。不再需要分光元件,只利用单一光路、单一镜头和单探测器实现了以往需要双光路、双镜头和双探测器才能实现的远近场参数测量,节省了一半的成本,经济性良好。
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公开(公告)号:CN112436371A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011301883.1
申请日:2020-11-19
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: H01S3/10
Abstract: 为满足高功率/能量激光测量系统对衰减器的衰减倍率足够大、衰减稳定,且在一定程度上连续可调,调节过程中不引起测量系统光轴偏移的技术要求,本发明提出一种大倍率且倍率连续可调激光衰减器,包括一个衰减单元或者多个串联的衰减单元;单个衰减单元包括四个完全相同的楔形结构菲涅耳反射镜、两个底板;菲涅耳反射镜一、二间距设置在底板一上,二者反射面相对且平行;菲涅尔反射镜三、四间距设置在底板二上,二者反射面相对且平行;底板一、二可绕各自转轴旋转;激光入射到菲涅耳反射镜一~四上的入射角均相等;安装就位后,底板一及其上的光学元件与底板二及其上的光学元件形成镜像关系。
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公开(公告)号:CN108594398B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810253350.7
申请日:2018-03-26
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种反射镜阵列及激光阵列输出光轴平行性建立系统及方法,激光阵列输出光轴平行性建立系统中包括反射镜阵列及至少两个自准直光管,是基于基准转移的思路,利用至少两个自准直光管将平面反射镜阵列中各平面反射镜的法线调整平行后将该平面反射镜阵列作为激光阵列输出光轴校准的基准。解决了大口径平面反射镜代价高难以实施的问题。其中自准直仪作为一常规光学仪器,能够方便的快捷的和平面发射镜自准,而水平基准采用光学仪器中常用的水泡,具有简单、稳定、能够重复的优点。
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公开(公告)号:CN103604757A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310598380.9
申请日:2013-11-21
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01N21/27
Abstract: 本发明涉及一种基于光谱法的无机物灰尘成份在线测量系统,该基于光谱法的无机物灰尘成份在线测量系统包括对无机物灰尘进行实时展现的光学子系统以及与光学子系统相连的用于测量无机物灰尘成份的数据检测子系统。本发明提供了一种功耗低以及测量精度高的基于光谱法的无机物灰尘成份在线测量系统。
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公开(公告)号:CN102636257A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210132058.2
申请日:2012-04-28
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01J1/04
Abstract: 本发明涉及一种基于胶片的激光光强响应范围测量装置及测量方法,该测量装置包括暗室、激光器、快门装置、积分球、胶片暗盒以及功率计;快门装置以及积分球依次设置在激光器的出射光路上;积分球包括第一出口以及第二出口;第一出口设置有胶片暗盒;第二出口电性连接功率计;激光器、快门装置、积分球以及胶片暗盒共同处于暗室中。本发明提供了一种基于胶片的激光光强响应范围测量装置及测量方法,此装置可以对胶片的激光光强响应范围进行测试,以便提前匹配好胶片测量光路激光光强衰减片的衰减倍率完成可对目标光学元件的损伤测试。
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