一种阵列透镜式激光导星系统

    公开(公告)号:CN104267493B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410543948.1

    申请日:2014-10-15

    发明人: 张岳 岱钦

    IPC分类号: G02B23/00

    摘要: 一种阵列透镜式激光导星系统,由激光产生模块产生应用于本系统的激光;通过激光光束调整模块完成对激光的光束直径和光强的调整,使激光光束直径等于沙克?哈德曼透镜阵列的直径并且光强均匀。光强均匀、直径适合的激光光束进入阵列透镜模块。通过阵列透镜模块所形成的激光光斑进入激光发射模块,激光发射模块由半反半透镜、反射镜和望远镜的主镜、次镜组成。其中发射光路通过半反半透镜,由反射镜反射进入望远镜的次镜和主镜,望远镜的次镜和主镜作为激光发射模块的一部分,将激光光斑投射到空中。本发明与分立激光器多激光导星系统相比,本发明采用与望远镜共用主镜、次镜的方式结构简单,容易实现,造价低。

    一种用于自适应光学的预处理系统

    公开(公告)号:CN107357748A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710541198.8

    申请日:2017-07-05

    发明人: 岱钦 张岳 姚俊

    IPC分类号: G06F13/38 G02B26/06

    CPC分类号: G06F13/385 G02B26/06

    摘要: 一种用于自适应光学的预处理系统,接口模块、处理模块、仿真模块、总线模块四部分。本发明用于自适应光学的机下数据处理,本系统在机下可连接光波前探测器;激光导星系统;变形镜系统以及辅助测试的仿真系统。通过光纤总线与机上连接,传递数据与命令。本发明解决了现有自适应光学系统波前校正处理中外接系统多,智能化低,不易更新升级等问题。简化并规范了外接系统的接口形式以及软件协议。尤其可应用于多激光导星系统、多哈德曼波前探测器和多变形镜系统下的自适应光学系统中。

    一种自适应光学处理平台

    公开(公告)号:CN104298638A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410543823.9

    申请日:2014-10-15

    发明人: 张岳 岱钦

    IPC分类号: G06F13/38 G02B26/06

    CPC分类号: G06F13/385 G02B26/06

    摘要: 一种自适应光学处理平台,由机下模块通过机外数据传输总线与机上通讯,通过机上接收模块接收机外数据传输总线传输来的机下数据,然后把该数据直接通过机内通讯总线传输给主处理模块,主处理模块对数据进行处理后,可以通过机内通讯总线把数据传输到数据存储模块进行存储,也可以通过内存由主控制模块进行调用。另外需要控制的外部设备,其命令参数由主控计算机通过机外数据传输总线,传输相应机下模块,控制结果由机下模块通过机外数据传输总线上传给主控制模块。本发明解决了现有自适应光学系统波前校正处理中系统结构庞大,智能化低,不易更新升级等问题,尤其可应用于多激光导星、多哈德曼波前探测器和多变形镜下的自适应光学系统中。

    一种激光导星发射系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104297915A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410543731.0

    申请日:2014-10-15

    发明人: 张岳 岱钦

    IPC分类号: G02B23/00

    CPC分类号: G02B23/10

    摘要: 一种激光导星发射系统。本发明由激光产生部分、激光光束传送部分和激光光束发射部分组成。激光产生部分产生用于产生人造信标的激光,激光光束传送部分由光束修整镜组、第一光束反射镜,光束聚焦镜组成。目的是将由激光产生部分产生的激光传送到相应特定位置。激光光束发射部分主要有第二反射镜以及光束发射反射镜组成。通过激光光束发射部分,激光按一定口径成并行光状态投射。通过本发明把激光导星发射系统安装在大型望远镜系统上,结构简单,使激光导星方向与望远镜接收视场同轴,解决激光导行系统在大型望远镜系统中的应用难题。

    一种带闭环自适应机构的激光光束整形装置

    公开(公告)号:CN107171170A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710234660.X

    申请日:2017-04-12

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/106

    摘要: 一种带闭环自适应机构的激光光束整形装置,包括激光发生器、慢速反馈单元、激光放大单元、误差信息反馈单元和处理单元。慢速反馈单元包括第一半反半透镜和慢速波前探测器。激光器发出的激光经第一半反半透镜分成第一反射光束和第一透射光束,第一反射光束进入慢速波前探测器,经处理后由第二数据总线送入处理单元的对应端口。激光放大单元主要由激光放大器和调制镜组构成,误差信息反馈单元主要由第二半反半透镜和快速波前探测器组成,经放大的激光束经第二半反半透镜分成第二反射光和第二透射光,第二反射光进入快速波前探测器,并经第一数据总线送到处理单元。本发明是一种可任意调制激光强度的数字激光器。

    自适应光学校正处理系统

    公开(公告)号:CN104282024A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410549139.1

    申请日:2014-10-15

    发明人: 张岳 岱钦

    IPC分类号: G06T7/00

    CPC分类号: G06T1/60 G06T5/50

    摘要: 自适应光学校正处理系统,本处理系统由图像接收模块接收来哈德曼波前传感器的图像信息,由处理模块完成自适应校正算法,对外交互模块完成对哈德曼波前传感器的时序控制,DA转化模块的转化控制和与计算机的通讯。DA转化模块把通过处理模块自适应算法校正后的参数转化为模拟量传送给外部变形镜。对外交互模块可以选择通过与计算机通信上传参数及其他数据信息到计算机;同时计算机下传控制命令到处理系统,进而完成命令设置、参数保存以便系统自动运行。本发明结构简单,成本低廉,高度集成,处理能力强大,可广泛应用到运算量适中的普通自适应校正系统中。

    一种阵列透镜式激光导星系统

    公开(公告)号:CN104267493A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410543948.1

    申请日:2014-10-15

    发明人: 张岳 岱钦

    IPC分类号: G02B23/00

    CPC分类号: G02B17/02 G02B23/00

    摘要: 一种阵列透镜式激光导星系统,由激光产生模块产生应用于本系统的激光;通过激光光束调整模块完成对激光的光束直径和光强的调整,使激光光束直径等于沙克-哈德曼透镜阵列的直径并且光强均匀。光强均匀、直径适合的激光光束进入阵列透镜模块。通过阵列透镜模块所形成的激光光斑进入激光发射模块,激光发射模块由半反半透镜、反射镜和望远镜的主镜、次镜组成。其中发射光路通过半反半透镜,由反射镜反射进入望远镜的次镜和主镜,望远镜的次镜和主镜作为激光发射模块的一部分,将激光光斑投射到空中。本发明与分立激光器多激光导星系统相比,本发明采用与望远镜共用主镜、次镜的方式结构简单,容易实现,造价低。

    一种自适应光学处理平台

    公开(公告)号:CN104298638B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201410543823.9

    申请日:2014-10-15

    发明人: 张岳 岱钦

    IPC分类号: G06F13/38 G02B26/06

    摘要: 一种自适应光学处理平台,由机下模块通过机外数据传输总线与机上通讯,通过机上接收模块接收机外数据传输总线传输来的机下数据,然后把该数据直接通过机内通讯总线传输给主处理模块,主处理模块对数据进行处理后,可以通过机内通讯总线把数据传输到数据存储模块进行存储,也可以通过内存由主控制模块进行调用。另外需要控制的外部设备,其命令参数由主控计算机通过机外数据传输总线,传输相应机下模块,控制结果由机下模块通过机外数据传输总线上传给主控制模块。本发明解决了现有自适应光学系统波前校正处理中系统结构庞大,智能化低,不易更新升级等问题,尤其可应用于多激光导星、多哈德曼波前探测器和多变形镜下的自适应光学系统中。

    一种近距离飞行目标姿态测量系统

    公开(公告)号:CN104869356A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510158492.1

    申请日:2015-04-07

    IPC分类号: H04N7/18 H04N7/22

    摘要: 本发明提供一种用于近距离测量飞行目标姿态的系统,包括前端凝视系统和后端处理及存储系统,以及连接这两个系统的光纤传输系统,当飞行目标飞掠或击中靶心前,由后端存储、运算系统发出指令,通过光纤传递给各个前端凝视系统,各凝视系统的激光照明设备与高速摄像机开始工作,拍摄的图像实时经光纤传递给后端存储、运算系统存储。多摄像机近距离拍摄同一时刻的飞行目标,根据一些可知的计算方法,可测量飞行目标的姿态、速度、位置、击中靶心时的脱靶量等参数。而用于近距离拍摄的前端凝视系统的成本低廉,尤其适合某些具有毁伤性的飞行目标,脱靶爆炸时在毁伤范围内的前端凝视系统允许被毁坏,可作为耗材更换后,整个系统即可继续工作。