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公开(公告)号:CN111584115A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010339509.4
申请日:2020-04-26
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为克服现有磁光阱的光路系统易受外界环境影响使产生的冷原子有大幅度随机抖动,以及虽然减小了光纤因素导致的冷原子参数随机抖动但却引入了额外误差的缺陷,本发明提供一种双光束输入的激光冷却原子三维磁光阱装置,设计了独特的三维MOT光路传输拓扑,将原来需要的六根保偏光纤缩减为两根,极大地消除了入射激光偏振度不稳定和光强起伏对产生的冷原子质量的影响;利用激光光束的偏振特性,通过多次光束分束与反射,在仅有两路输入光的情况下实现了用于原子冷却的六束激光的功率、偏振的独立调节,特别是能使两两对射的六束光在会聚点的功率调节至严格相等,大幅度降低了装置工作过程中由于六束光功率起伏步调不一致所产生的影响。
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公开(公告)号:CN110568625A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910759281.1
申请日:2019-08-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为了克服现有扩束准直器对输入激光束的偏振不能精确调节和保持的缺陷,本发明提供了一种用于磁光阱、光学阱及其它结构冷原子物理实验系统的偏振可调的激光扩束准直器,在光路中设置了偏振轴均可独立精密调节的偏振棱镜和玻片,可以对保偏光纤输入的光束的偏振态进行精确调节和保持,减小了激光功率的起伏,消除了保偏光纤引起的出射光束的偏振态变化,满足了高质量超冷原子制备的要求。
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公开(公告)号:CN107328477B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201710325624.4
申请日:2017-05-10
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明属于精密测试计量技术领域,具体涉及一种扩束线偏振光光轴一致性、稳定性检测系统及方法。该检测系统包括检测装置、经纬仪和基准平面镜;经纬仪用于准直检测装置和基准平面镜;检测装置包括固定机构、旋转机构、检测机构和调平机构;检测机构通过旋转机构安装于固定机构上,固定机构通过调平机构安装于一个分度台上;检测机构包括检测直角棱镜和光电接收组件;检测直角棱镜用于引出被检测偏振光光轴方位,光电接收组件用于检测偏振光方位并将光信号转换为电信号。采用本发明提供的扩束线偏振光光轴一致性、稳定性检测系统及方法可以对经过扩束后线偏振光光轴的一致性和稳定性进行准确量度,提高了线偏振光技术的测量精度。
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公开(公告)号:CN107328477A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710325624.4
申请日:2017-05-10
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01J4/00
CPC classification number: G01J4/00 , G01J2004/001
Abstract: 本发明属于精密测试计量技术领域,具体涉及一种扩束线偏振光光轴一致性、稳定性检测系统及方法。该检测系统包括检测装置、经纬仪和基准平面镜;经纬仪用于准直检测装置和基准平面镜;检测装置包括固定机构、旋转机构、检测机构和调平机构;检测机构通过旋转机构安装于固定机构上,固定机构通过调平机构安装于一个分度台上;检测机构包括检测直角棱镜和光电接收组件;检测直角棱镜用于引出被检测偏振光光轴方位,光电接收组件用于检测偏振光方位并将光信号转换为电信号。采用本发明提供的扩束线偏振光光轴一致性、稳定性检测系统及方法可以对经过扩束后线偏振光光轴的一致性和稳定性进行准确量度,提高了线偏振光技术的测量精度。
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公开(公告)号:CN110061446B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN201910199690.0
申请日:2019-03-15
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 为解决传统高压电线搭接异物清除方式安全性低、维护成本高、清除效率低,以及现有CO2激光烧蚀简易装置不适用于远距离或异物较小时的清除的技术问题,本发明提供了一种基于离轴RC镜组的CO2激光烧蚀装置。采用共轴分光镜组实现了CO2激光扩束聚焦系统、可见光摄相机及激光测距系统三路共轴,CO2激光扩束聚焦系统基于离轴RC镜组,无中心遮拦,轻质且可满足大口径使用需求;可见光摄相机的光轴与CO2激光扩束聚焦系统的光轴保持共轴,能够确保烧蚀效果最佳;测距系统的光轴与CO2激光扩束聚焦系统的光轴保持共轴,能够确保调节透镜组中的调焦负透镜时,实现CO2激光的远距离聚焦;利用可见光摄像机结合二维旋转机构能够实现异物目标的搜索、捕获和锁定。
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公开(公告)号:CN110376729A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910612787.X
申请日:2019-07-09
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B26/00
Abstract: 为解决现有的机械光开关开关速度较慢,或者虽然开关速度快但有明显震动噪声、不能承受大功率激光的问题,本发明提出了一种双音圈直线电机快速机械光开关,包括壳体、驱动电路、设置在壳体内部的第一、第二音圈直线电机;第一、第二音圈直线电机平行或共线设置,且动子朝向相反;在第一、第二音圈直线电机的动子端部分别设置有第一挡光板和第二挡光板;第一挡光板上开设有M个间隔分布的第一通光孔,第二挡光板上开设有M个间隔分布第二通光孔;在壳体的两个相对侧壁上设置有M个第三通光孔和M个第四通光孔;光开关处于“开”状态时,M个第一通光孔、第二通光孔、第三通光孔和第四通光孔在激光束传输方向上一一对应同心;M≥2。
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公开(公告)号:CN105973170A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610429058.7
申请日:2016-06-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明专利属精密光电测量技术领域,尤其涉及一种基于双折射元件的偏振合束自准直光路系统。所述一种基于双折射元件的偏振合束自准直光路系统中光源产生的光依次经过小孔光阑、第二准直透镜、第二十字分划板和偏振分光棱镜,进入双折射晶体产生折射后出射,经过1/4波片到被测物体后反射,再依次经过所述1/4波片、双折射晶体、第一十字分划板、第一准直透镜后进入光接收系统。本发明可以实现探测光路与光源光路的隔离,减弱甚至消除光源光路中的杂散光在光电接收系统中产生的噪声信号,提高信噪比和测量精度。
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公开(公告)号:CN120010102A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510312613.7
申请日:2025-03-17
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种光学成像系统,具体涉及一种基于自由曲面共用缩束镜的可见红外双波段折反光学系统,解决现有存在全反射式对地遥感系统和折反式对地遥感光学系统难以满足紧凑性、杂散光、方便调节及大视场整体要求的技术问题。该系统包括沿光路依次设置的缩束单元、分色镜,以及设置在分色镜反射光路上的可见TDI成像透镜组、透射光路上的反射镜和红外TDI成像透镜组、可见切换反射镜和设置在可见切换反射镜反射光路上的可见面阵成像透镜组;缩束单元包括沿光路依次设置的主镜、次镜、折轴镜和三镜;主镜与次镜同轴布置;折轴镜的法线与系统光轴的夹角大于45°;三镜为自由曲面反射镜,其出射中心视场光线与主次镜轴垂直;分色镜设置在三镜的出射光路上。
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公开(公告)号:CN110026389B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201910198870.7
申请日:2019-03-15
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为解决传统高压电线搭接异物清除方式安全性低、维护成本高、清除效率低,以及现有CO2激光烧蚀简易装置不适用于远距离或异物较小时的清除的技术问题,本发明提供了一种基于双离轴抛物面镜组的CO2激光烧蚀装置。采用共轴分光镜组实现了CO2激光扩束聚焦系统、可见光摄相机及激光测距系统三路共轴,CO2激光扩束聚焦系统基于双离轴抛物面镜组,无中心遮拦,轻质且可满足大口径使用需求;可见光摄相机的光轴与CO2激光扩束聚焦系统的光轴保持共轴,能够确保烧蚀效果最佳;测距系统的光轴与CO2激光扩束聚焦系统的光轴保持共轴,能够确保调节调焦负透镜时,实现CO2激光的远距离聚焦;利用可见光摄像机结合二维旋转机构能实现异物目标的搜索、捕获和锁定。
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公开(公告)号:CN111584115B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010339509.4
申请日:2020-04-26
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为克服现有磁光阱的光路系统易受外界环境影响使产生的冷原子有大幅度随机抖动,以及虽然减小了光纤因素导致的冷原子参数随机抖动但却引入了额外误差的缺陷,本发明提供一种双光束输入的激光冷却原子三维磁光阱装置,设计了独特的三维MOT光路传输拓扑,将原来需要的六根保偏光纤缩减为两根,极大地消除了入射激光偏振度不稳定和光强起伏对产生的冷原子质量的影响;利用激光光束的偏振特性,通过多次光束分束与反射,在仅有两路输入光的情况下实现了用于原子冷却的六束激光的功率、偏振的独立调节,特别是能使两两对射的六束光在会聚点的功率调节至严格相等,大幅度降低了装置工作过程中由于六束光功率起伏步调不一致所产生的影响。
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