基于像清晰化原理的自适应光学星体目标成像系统

    公开(公告)号:CN101078808A

    公开(公告)日:2007-11-28

    申请号:CN200710118052.9

    申请日:2007-06-28

    Abstract: 基于像清晰化原理的自适应光学星体目标成像系统,主要由接收望远镜、分光镜、反射变形镜、高压放大器、光电探测器、主控计算机、控制算法、高速数字处理机和像质诊断系统组成。本发明能够直接利用天体目标本身作为信标,不需要采用昂贵的波前传感器测量来自天体目标的光束的波前误差,而是利用能反映波前误差信息的像清晰化指标作为衡量系统成像能力的品质因数,控制反射变形镜校正波前误差,使品质因素达到或接近最佳值。该发明具有结构简单、调整容易、成像实时、控制方便、能消除或减少信标非等晕误差的优点,在大气湍流非常强的条件下,也能对星体目标有效成像,可以大为降低用于天体目标成像补偿的传统自适应光学系统的成本。

    一种利用望远镜次镜自动校正望远镜像差的装置

    公开(公告)号:CN1987547A

    公开(公告)日:2007-06-27

    申请号:CN200610169888.7

    申请日:2006-12-30

    Abstract: 一种利用望远镜次镜自动校正望远镜系统像差的装置,主要由反射式望远镜系统、分光镜、变密度衰减盘、高压放大器、CCD相机、数据采集系统、工控计算机、以及基于遗传算法的软件控制系统组成。本发明利用反射式望远镜的次镜作为波前相位校正器,在不引入额外像差校正器件的前提下就能够自动调正反射望远镜的主镜和次镜的对准,自适应地校正反射式望远镜系统的静态、准静态和各种光学器件本身带来的像差。本发明具有结构紧凑,控制简单,实现容易的优点,从而可以大大减少反射望远镜成像的系统误差,提高望远镜的成像能力,拓展望远镜的应用领域。

    一种利用变形镜实现光束自动整形的装置

    公开(公告)号:CN1987546A

    公开(公告)日:2007-06-27

    申请号:CN200610169887.2

    申请日:2006-12-30

    Abstract: 一种利用变形镜实现光束自动整形的装置,由激光器、望远镜、变形镜、CCD相机、D/A转换卡、高压放大器、变密度衰减盘、主控计算机、图像采集卡、聚焦透镜、遗传控制算法组成,本发明利用遗传算法控制变形镜,通过改变激光光束的近场波面的相位分布,从而达到改变其远场光斑形态的目的,在不需要计算出远场光斑形状与近场相位的关系式的前提下,能够实现激光光束整形:不仅可以把高斯激光光束整形成超高斯光束、方形光束等实际应用中需要的光束,还能够实现对激光光束中包含的静态和准静态像差的有效校正。本发明具有结构简单,通用性强,实现容易的优点,能够应用在对激光光束形状有特定要求的场合,可以大大扩大激光的应用领域。

    正支共焦非稳腔腔镜内自动校准装置

    公开(公告)号:CN1744394A

    公开(公告)日:2006-03-08

    申请号:CN200510086538.X

    申请日:2005-09-29

    Abstract: 正支共焦非稳腔腔镜内自动校准装置包括:由He-Ne激光器、带有小孔结构的腔内折叠镜、带有小孔的刮刀镜、凸镜、探测激光器输出光束质量的哈特曼波前传感器、主控器和带有步进电机致动器的凹镜组成,本发明结构简单、稳定,加工工艺易实现,通过调节主控镜凹镜,能在激光器谐振腔内部校正高能激光光束倾斜、抖动和离焦误差,相对于现有的激光器腔内自动准直技术,由于抓住了影响光束质量的主要因素,故能简化控制系统的安装和调节,控制算法易于实现。

    一种原子层沉积镀膜机的真空控制系统

    公开(公告)号:CN112430805B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202011320038.9

    申请日:2020-11-23

    Inventor: 柳存定 黎明 杨伟

    Abstract: 本发明公开了一种原子层沉积镀膜机的真空控制系统,涉及真空镀膜技术领域,该真空控制系统包括通过管道依次连接的A热阱、镀膜真空室、A控制组件、B热阱、B控制组件、分子泵,A热阱和分子泵均连接有前级真空泵;在所述A热阱与镀膜真空室之间设置有A阀门。本发明的真空控制系统和对应的控制方法一方面能够有效地提高原子层沉积镀膜机的本底真空度和镀膜真空度,从而减少残余物理吸附气体分子对原子层沉积薄膜性质的影响,另一方面通过B热阱、A控制组件以及前级真空泵的配合,使分子泵仅用于获得本底真空,从而提高分子泵的使用效率和使用寿命。

    一种拼接镜中边缘子镜的波前检测装置和方法

    公开(公告)号:CN111006851B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201911280851.5

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种拼接镜中边缘子镜的波前检测装置和方法,组合使用干涉仪和激光跟踪仪,采用计算全息片补偿像差检测拼接镜中边缘子镜的波前,波前检测装置包括高精度平面反射镜、升降架、被测边缘子镜、倾斜调整装置、计算全息片、小五维调整台、标准镜头、干涉仪、隔振平台、五维调整台、激光跟踪仪、靶球。利用激光跟踪仪建立干涉仪、被测边缘子镜和平面镜的空间坐标系,放入计算全息片对准干涉仪,将干涉仪与计算全息片作为一个整体,精调整体的俯仰和倾斜,形成自准直光路,调整直至干涉仪波前检测结果中像差项为最小,即为被测边缘子镜的波前检测结果。

    一种复杂背景模拟装置
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106595713B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201611197362.X

    申请日:2016-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种复杂背景模拟装置,包括照明系统、背景胶片及准直系统,所述背景胶片上的图案为实际拍摄的背景图案,所述照明系统包括点光源、准直透镜、复眼阵列和第一会聚镜;所述点光源发出的光线经过所述准直透镜准直后入射至所述复眼阵列,所述复眼阵列对准直后的光线进行匀化后经由所述第一会聚镜会聚到所述背景胶片上,从所述背景胶片出射的光线经所述准直系统准直后生成模拟复杂背景。本发明实施例提供的复杂背景模拟装置,背景胶片上的图案为实际拍摄的背景图案,可模拟生成更复杂更真实的背景,用于目标跟踪测试时,可以提高测试精度。

    一种厚度由外径到圆心依次递减、上表面呈微凹型的聚酰亚胺光学薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN110117375A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910424939.3

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种厚度由外径到圆心依次递减、上表面呈微凹型的聚酰亚胺光学薄膜制备方法,通过在水平调平的具有一定光学面型的石英基板上流延低浓度的聚酰胺酸胶液,不施加任何外力,使胶液上表面依靠自身的表面张力及边缘围框的毛细管效应自动流平,并且在随后的真空均匀脱溶剂过程中,保证石英基板的绝对稳定性及水平性,实现一种厚度由外径到圆心依次递减、上表面呈微凹型的聚酰亚胺光学薄膜制备方法。薄膜可应用于透明光学薄膜反射镜、薄膜聚光镜、柔性薄膜太阳能电池、光学天线等领域,具有广泛的应用前景。

    一种小口径光学成像级聚酰亚胺薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN109575331A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811464794.1

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种小口径光学成像级聚酰亚胺薄膜制备方法,为了提高薄膜厚度均匀性减小波前误差,达到最基本的成像质量要求,通过多次旋涂,直至得到所需厚度的聚酰亚胺薄膜,薄膜透射波前PV≤1/4λ,RMS≤1/30λ,满足基本成像质量要求。本发明有益的技术效果:有望缩小与国外差距,提高薄膜元件制作工艺水平,扩展我国薄膜元件的实际应用领域,特别是透明光学薄膜衍射成像系统领域。

    基于双平面定基准的大型旋臂弯沉量检测方法及装置

    公开(公告)号:CN106091903B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610365519.9

    申请日:2016-05-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于双平面定基准的大型旋臂弯沉量检测方法及装置,其精密轴系固定在平台上,旋臂依靠法兰盘固定在精密轴系上;第一平面镜与第二平面镜分别安装在两个四维调整架上,再分别安装在旋臂的中心和边缘两个位置;自准直仪安装在二维平移台上,放置在第一平面镜正前方;对准基片套在第一平面镜的圆周处,十字与小孔标识与第一平面镜的镜面平行。精密轴系带动旋臂及两块平面镜一起做匀速圆周运动,自准直仪发出的激光经两块平面镜反射形成自准直光路,实现对旋臂弯沉量的测试。本发明装置搭建简单、检测基准有效并准确传递、稳定性好。

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