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公开(公告)号:CN115541190A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211225585.8
申请日:2022-10-09
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种双位校正非球面检验。待检非球面有两个不消球差互为物像关系的前共轭点和后共轭点,检测原理为由有限远或无限远发出的光线,经校正透镜会聚到待检非球面的一个前共轭物点或后共轭物点,再经待检非球面反射会聚到另一个后共轭像点或前共轭像点,后经内自准校正透镜自准原路返回。前后双位校正非球面检验中的非球面球差分别由前共轭点和后共轭点承担,由校正透镜和内自准校正透镜进行校正补偿。前后共轭点将光轴分成相关的三个区间,补偿透镜布局灵活,且光线两次通过待检非球面,像差校正能力更显著。双位校正非球面检验可实现大口径、大相对孔径甚至超大口径、超大相对孔径的的非球面检验。
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公开(公告)号:CN113483878A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110674829.X
申请日:2021-06-18
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于双向声光频率梳的微多普勒振动测量系统及方法,该系统首先将种子激光调制后注入移频回路,移频回路包括光纤延迟线、光放大器、窄带滤波器和可以正向或反向移频的特殊移频配置及其驱动器,最终输出脉冲式双向声光频率梳,再经过光放大器、环形器及光准直器后输出至探测目标;目标回波信号通过光纤耦合器与单频种子激光合束,得到多外差拍频信号,从而实现运动目标的微多普勒振动测量。本发明的有利之处在于可以在较低的探测带宽下得到包含高速运动目标微多普勒振动信息的中频信号,从而精确反演高速运动目标的振动特性。
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公开(公告)号:CN112231946A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010965518.4
申请日:2020-09-15
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G06F30/23 , G06F17/13 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于最优权重因子的激光烧蚀高精度数值模拟方法,适用于激光与物质相互作用的数值模拟技术领域。本方法旨在利用有限差分法数值求解热传导偏微分方程,从而模拟靶材物质在激光烧蚀作用下的温度场分布演化。有限差分加权隐格式中一般常用的权重因子取值为0、1或0.5,而本方法则根据当前问题中具体的方程参数和离散时空网格参数,结合线性拟合迭代与非线性拟合方法来搜寻专门针对当前问题的最优权重因子值。本发明搜寻最优权重因子的方法简捷高效、准确度高,而基于搜寻得到的最优权重因子来求解偏微分方程,其数值计算结果的精确度能够显著高于基于一般常用权重因子的结果。本发明适用于激光脉冲烧蚀固体靶材的数值模拟。
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公开(公告)号:CN111190286A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010126545.2
申请日:2020-02-28
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种前后零位补偿结合检验凹非球面镜的光学系统及设计方法。由检测设备发出平行光线经后零位补偿透镜汇聚到待检凹非球面镜的曲率半径球心像o后,光线发散再经前零位补偿透镜透射,至待检凹非球面镜自准反射沿原路返回。平行光检测相对会聚光路,可以忽略检测设备与补偿镜距离、偏心影响因素,装调环节少,有利于获取高精度非球面面形;前后零位补偿镜相结合,使非球面球心前后区间具有相关性,大大提升了补偿镜的像差补偿能力,可实现大相对孔径非球面检测;补偿镜与被检非球面口径比非常小仅为0.1,材料易于获取与加工;采用两片全球面透镜,数量少、结构简单,适用于各种光学仪器领域大口径、大相对孔径和高精度的非球面检测。
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公开(公告)号:CN110779462A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911093645.3
申请日:2019-11-11
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01B11/24 , G01B11/255
Abstract: 本发明公开了一种改进型奥夫纳尔检验超大口径凹非球面镜的光学系统。由检测设备发出光线经第一补偿透镜和第二补偿透镜透射,至待检凹非球面镜自准后返回。光学系统选用大入射光线孔径角,第一补偿透镜承担较大的非球面法线像差,大大提高了补偿能力,在小口径比条件下实现了非球面球差的平衡;补偿器口径与被检非球面口径比非常小,仅为0.025;采用两片式补偿器结构,补偿透镜数量少、全球面设计,打破了为了检验大口径非球面将补偿系统非球面镜化的设计局限,方案简单,加工周期更短;检验光路像质优良,波像差达到PV值优于0.1λ,适合高精度的非球面面形加工。改进型奥夫纳尔检验可以实现14m超大口径、1:1.43超大相对孔径的非球面镜检验。
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公开(公告)号:CN110375851A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910618873.1
申请日:2019-07-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种高信杂比宽谱段双狭缝光谱仪,系统由双狭缝组件、准直自由曲面镜、曲面棱镜、成像自由曲面镜、分谱段折转镜、谱段一探测器和谱段二探测器组成。曲面棱镜在宽谱段内具有高的效率,折射率差色散分光具有高的信号光杂散光比例(信杂比),利用曲面棱镜加自由曲面镜实现物面处相互分离的双狭缝的分光成像于不同谱段的探测器焦面上。系统成像质量优良、结构简单,可以有效地解决光谱仪不同谱段信杂比和分辨率的矛盾。
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公开(公告)号:CN106773031B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201611062645.3
申请日:2016-11-25
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明公开了一种两片式线性色散组合棱镜分光器件的设计方法,它由两块特殊选材,形状参数特殊设计的棱镜组合而成,特别适用于光谱分析、光谱检测及其相关领域。该发明基于控制变量法和线性规划理论,依据第一块棱镜材料的色散特性,通过控制光线的传播方向、棱镜的形状,利用第二块棱镜的非线性色散对第一块棱镜的非线性色散进行补偿,得到线性色散组合棱镜分光器件。该组合棱镜克服了单个棱镜色散非线性的缺陷,具有自由光谱范围宽、光能利用率高、通用性好、结构简单、价格低廉等优点。
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公开(公告)号:CN109357763A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811127443.1
申请日:2018-09-27
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种基于时间分辨光频梳的大气吸收光谱测量系统及方法,该系统首先产生时间分辨的可变光频梳,然后经激光功率放大及非线性变换,最后应用于气体吸收光谱测量。具体是首先通过频移回路和光纤延迟线产生时间分辨的光频梳作为探测光,输出的光频梳是线偏脉冲光,便于功率放大和频率非线性变换;本发明使得光频梳可以在时域上直接探测精密气体光谱,并可以方便的调节系统参数,应用于不同的大气光谱测量,然后通过反演还可以得到相应气体积分路径上的浓度、温度和压强等参数。
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公开(公告)号:CN106802186B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201710102518.X
申请日:2017-02-24
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01J3/12
Abstract: 本发明公开了一种基于声光调制激光波长跟随滤光的智能型窄带滤光系统,其输入为线偏振态激光束,利用声光可调谐滤光器谱调控灵活、谱分辨率及衍射效率高的特性实现快速实时对输入光束进行窄带滤波。通过改变AOTF射频频率得到相应偏振态激光束,实现对特定输出波长的窄带滤光,提高激光束的光能利用率,无可动部件,波长调节速度快,能有效提取窄带激光信号,提高系统信噪比。且该系统由于激光波长实时跟随装置的引入,可有效避免激光器在某一波长附近由于工作温度变化等原因造成的输出波长误差,实现实时精准的对激光束窄带滤光。该系统具有波长实时反馈,窄线宽,效率高,小型低功耗等优点,可很好适用于对接收光信号非常敏感的光电系统中。
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公开(公告)号:CN108731650A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810315036.7
申请日:2018-04-10
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01C15/00
Abstract: 本发明公开了一种标定具备自检功能的激光发射系统光轴的装置及方法。该发明特别适用于具备自检功能的激光发射系统,也适用于各种主被动结合的光电系统同轴检测等领域。该发明基于分光镜(Beam Splitter)的分光功能,将光束分析仪与光纤端面等距离的固定到分光镜(Beam Splitter)两侧,从而组合成一个固定收发一体的焦面模块,利用角锥棱镜的自准功能将光纤端面所对应的光轴转移至光束分析仪的某一个像素点;通过光束分析仪所对应的像素点将激光发射系统的主光轴转移至光纤端面所对应的光轴,最后通过光纤反向发射激光来测试及标定激光发射系统光轴与自检光光轴之间的关系。该发明适用于具备自检功能的激光发射系统的高精度光轴测量与标定,定标方法简单、价格低廉。
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