小光敏面大接收视场高重频激光接收机前端装置

    公开(公告)号:CN105973071A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610268105.4

    申请日:2016-04-27

    CPC classification number: F41G3/00

    Abstract: 本发明提出一种小光敏面大接收视场高重频激光接收机前端装置,包括光学接收窗口、浸没透镜、光电探测器、前置放大模块;其中浸没透镜为由高折射率材料制成的半球形结构,浸没透镜平端粘接在探测器的光敏面前端,且浸没透镜的半径大于探测器的半径;聚焦物镜的焦点位置与浸没透镜的球心重合,且探测器光敏面中心与浸没透镜的球心重合。本发明浸没透镜与探测器通过光胶法粘接在一起,构成了浸没型探测器,优点是在高重频激光接收系统中,在保持大视场角不变情况下,可以将光学成像尺寸缩小,以小光敏面的探测器代替大光敏面的探测器,这样做的好处,既降低了探测器的输出电压噪声,提高探测器的信噪比,又满足了制导系统的大接收视场角的使用要求。

    一种RTP电光晶体模块小形变固定方法

    公开(公告)号:CN115051235B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202210662247.4

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明属于激光工程技术领域,涉及一种RTP电光晶体模块小形变固定方法,先在RTP电光晶体模块安装面上均匀涂抹704硅橡胶或者705硅橡胶(白色、黑色、绿色均可)后将其放置于基座之上,再用两个经纬仪分别以RTP电光晶体两个端面为基准进行自准直,24小时之后,固定RTP电光晶体模块与基座之间的两个螺钉,在24小时过程中和固定螺钉过程中通过调整RTP电光晶体模块、螺钉紧固力使得经纬仪自准偏差不大于30″。本发明实现了RTP晶体模块的小形变固定方法,操作简便,RTP电光晶体模块安装好之后,在激光谐振腔调试或者工作过程中,提高了激光谐振腔调试的效率,增强了激光谐振腔工作的稳定性。

    基于精密测角的光斑跟踪器光轴校准装置

    公开(公告)号:CN112985775B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202110181640.7

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于精密测角的光斑跟踪器光轴校准装置,包括:多波段激光器、积分球、平行光管,放置到精密光学平台上,多波段激光器发射口对准积分球的入射口,平行光管的含毛玻璃的小孔对准积分球的出射口,平行光管输出平行光,模拟战场环境下被照射目标的激光回波;光斑跟踪器,放置于电动精密调校台上,调整电动精密调校台使光斑跟踪器与激光光轴一致;电动精密调校台放置于精密光学平台上;控制台,驱动定量调整电动精密调校台水平、俯仰角度,记录四象限探测组件的方位、俯仰偏转角度量,同理论值进行比对、标定,最终完成光斑跟踪器的定位信息的标定。本发明校准精度高,适用范围广。

    一种RTP电光晶体模块小形变固定方法

    公开(公告)号:CN115051235A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210662247.4

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明属于激光工程技术领域,涉及一种RTP电光晶体模块小形变固定方法,先在RTP电光晶体模块安装面上均匀涂抹704硅橡胶或者705硅橡胶(白色、黑色、绿色均可)后将其放置于基座之上,再用两个经纬仪分别以RTP电光晶体两个端面为基准进行自准直,24小时之后,固定RTP电光晶体模块与基座之间的两个螺钉,在24小时过程中和固定螺钉过程中通过调整RTP电光晶体模块、螺钉紧固力使得经纬仪自准偏差不大于30″。本发明实现了RTP晶体模块的小形变固定方法,操作简便,RTP电光晶体模块安装好之后,在激光谐振腔调试或者工作过程中,提高了激光谐振腔调试的效率,增强了激光谐振腔工作的稳定性。

    基于精密测角的光斑跟踪器光轴校准装置

    公开(公告)号:CN112985775A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110181640.7

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于精密测角的光斑跟踪器光轴校准装置,包括:多波段激光器、积分球、平行光管,放置到精密光学平台上,多波段激光器发射口对准积分球的入射口,平行光管的含毛玻璃的小孔对准积分球的出射口,平行光管输出平行光,模拟战场环境下被照射目标的激光回波;光斑跟踪器,放置于电动精密调校台上,调整电动精密调校台使光斑跟踪器与激光光轴一致;电动精密调校台放置于精密光学平台上;控制台,驱动定量调整电动精密调校台水平、俯仰角度,记录四象限探测组件的方位、俯仰偏转角度量,同理论值进行比对、标定,最终完成光斑跟踪器的定位信息的标定。本发明校准精度高,适用范围广。

    一种快速对准的远距离激光大气通信接收装置及通信方法

    公开(公告)号:CN104539372B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510012628.8

    申请日:2015-01-09

    Abstract: 本发明提出一种快速对准的远距离激光大气通信接收装置及通信方法,装置包括激光光学接收组件、激光通信光电探测器、激光通信接收组件、激光对准光电探测器组件、光斑对准信号处理组件、电机控制系统、伺服系统。本发明运用一个中心有小孔的四棱镜,优点在于实现了对准与激光通信接收共光路,提高了对准的精度;而且只运用了一套光学系统实现了对准和通信接收两个功能,将原来两个分立的系统融合成了一个系统,既增加了系统的灵活性,也减小了系统的体积和重量。此外补偿透镜能够前后移动,使像面位置发生移动,改变了入射光的像面尺寸大小,像面尺寸大时实现对准功能;像面尺寸小时进行大气激光通信,有效地实现了对准与激光信息接收之间不同光束的切换。

    一种快速对准的远距离激光大气通信接收装置及通信方法

    公开(公告)号:CN104539372A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510012628.8

    申请日:2015-01-09

    Abstract: 本发明提出一种快速对准的远距离激光大气通信接收装置及通信方法,装置包括激光光学接收组件、激光通信光电探测器、激光通信接收组件、激光对准光电探测器组件、光斑对准信号处理组件、电机控制系统、伺服系统。本发明运用一个中心有小孔的四棱镜,优点在于实现了对准与激光通信接收共光路,提高了对准的精度;而且只运用了一套光学系统实现了对准和通信接收两个功能,将原来两个分立的系统融合成了一个系统,既增加了系统的灵活性,也减小了系统的体积和重量。此外补偿透镜能够前后移动,使像面位置发生移动,改变了入射光的像面尺寸大小,像面尺寸大时实现对准功能;像面尺寸小时进行大气激光通信,有效地实现了对准与激光信息接收之间不同光束的切换。

Patent Agency Ranking