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公开(公告)号:CN101493375B
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN200910078256.3
申请日:2009-02-23
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01M11/00
Abstract: 基于小口径圆形哈特曼-夏克波前传感器的拼接检测装置,其特征在于:包含有哈特曼-夏克波前传感器、x-z二维电控平移台、步进电机控制器、计算机、待测镜面及数据采集卡;哈特曼-夏克波前传感器位于待测镜面之后对待测镜面进行检测,并且在哈特曼-夏克波前传感器形成光斑点阵,由数据采集卡采集上述光斑数据并传输到计算机中存储;计算机向步进电机控制器发出指令,控制二维电控平移台沿x轴与z轴移动对待测镜面进行扫描检测,利用数据采集卡依次采得各帧子波面处的光斑数据,然后利用质心算法、拼接方法及复原算法得到待测波面。采用本发明装置及方法,通过理论分析忽略了离焦误差项改进了公式;且消除了平移误差此项原理误差,提高了拼接精度并降低了拼接参数求解计算复杂度。
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公开(公告)号:CN101285712B
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN200810112286.7
申请日:2008-05-22
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 基于分立光强测量器件的线性相位反演波前传感器,衍射成像光学系统固定在轴向平移台上,微透镜阵列固定在垂直升降台上,置于衍射成像光学系统后离焦面上;光学匹配放大系统置于微透镜阵列后离焦面,分立光强测量器件组置于光学匹配放大系统后并分别固定在两轴向平移台上,上述光学装置放置在底座上;平行光源通过衍射成像光学系统得到无像差时的远场光斑图像,再通过微透镜阵列得到分立子光束,再经过光学匹配放大系统耦合到对应的分立光强测量器件组并被其采集数据,再利用A/D卡将相应的数据采集到PC计算机中进行数据处理;本发明波前传感器使用分立光强测量器件进行远场图像数据的采集,具有更高的光强灵敏度,并且这种器件易于获得,适用性广。
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公开(公告)号:CN101162294B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200710176882.7
申请日:2007-11-06
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G02B26/06
Abstract: 用于惯性约束聚变装置的全光路像差的测量和校正方法,将哈特曼波前传感器放置在激光放大器之后的光路中探测近场波前,将反射变形镜放置在哈特曼波前传感器之前的光路中,将CCD放置在全光路远场,以探测焦斑强度分布,动态像差由哈特曼波前传感器直接测量,静态相差由反射变形镜、哈特曼波前传感器和远场CCD相互配合共同测量,当驱动反射变形镜,哈特曼波前传感器记录下变形镜调制的不同波前,同时远场CCD记录下相应的远场强度;根据记录下的不同近场调制波前和相应的远场强度数据对,利用迭代算法计算出惯性约束聚变装置全光路静态像差,驱动反射变形镜将该像差校正。本发明实现了ICF装置全光路像差的测量和校正。
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公开(公告)号:CN101612032A
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200910089154.1
申请日:2009-07-31
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: A61B3/15
Abstract: 基于双压电片变形反射镜的自适应光学视网膜成像系统,主要包括两个双压电片变形反射镜,哈特曼波前传感器,CCD相机,以及控制系统。其特征在于:两个双压电片变形反射镜采用不同的结构,其中的一个变形反射镜单元数较少,用来校正大幅值的离焦和像散像差;另一个变形反射镜单元数较多,用来校正其它幅值相对较小的高阶像差。两个变形反射镜在光路中形成串联校正的结构。由于双压电片变形反射镜的结构紧凑,校正量大的优点,能够大大缩减现有系统的体积并且提供更大的校正能力;其相对较低的造价也能缩减系统的成本。
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公开(公告)号:CN100510836C
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200710099106.1
申请日:2007-05-11
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于实现自适应光学系统波前控制运算的脉动阵列处理电路。电路由多个处理单元PE(processing element)排列成两个线性结构,分别完成卷积和递归运算,并通过一个加法处理单元将两个阵列链接起来以实现波前控制运算。且n路电压在一个阵列中以分时复用的方式串行计算,处理单元之间通过移位寄存器来实现相邻单元间的数据传递,避免了存储器读写操作。本发明的阵列具有数据通信局部化,数据流、控制流简单的特点,节省资源,便于硬件实现。
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公开(公告)号:CN101285712A
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200810112286.7
申请日:2008-05-22
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 基于分立光强测量器件的线性相位反演波前传感器,衍射成像光学系统固定在轴向平移台上,微透镜阵列固定在垂直升降台上,置于衍射成像光学系统后离焦面上;光学匹配放大系统置于微透镜阵列后离焦面,分立光强测量器件组置于光学匹配放大系统后并分别固定在两轴向平移台上,上述光学装置放置在底座上;平行光源通过衍射成像光学系统得到无像差时的远场光斑图像,再通过微透镜阵列得到分立子光束,再经过光学匹配放大系统耦合到对应的分立光强测量器件组并被其采集数据,再利用A/D卡将相应的数据采集到PC计算机中进行数据处理;本发明波前传感器使用分立光强测量器件进行远场图像数据的采集,具有更高的光强灵敏度,并且这种器件易于获得,适用性广。
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公开(公告)号:CN1267709C
公开(公告)日:2006-08-02
申请号:CN01136993.0
申请日:2001-12-27
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种环形偏心式哈特曼夏克波前传感器,属于光学系统的动态探测元件。本发明提供一种对环形光斑进行完全波前测量的环形偏心式哈特曼夏克波前传感器,包括环形偏心式微透镜阵列和CCD探测器。微透镜阵列的每个子透镜映射到CCD探测器靶面上对应的像素区域内所包含的像素不少于2×2,子孔径的光学轴心位置位于像素区域的中心。本发明能对常见的环形光斑进行完整的波前测量,可应用于自适应光学系统,且具有波前误差获取方便、速度快、适用波长范围大等优点。
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公开(公告)号:CN1206514C
公开(公告)日:2005-06-15
申请号:CN01108433.2
申请日:2001-05-16
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种由微光学技术或二元光学技术制作的集成式哈特曼波前传感器,是由微透镜阵列和背照式CCD探测器构成的集成芯片。微透镜阵列的子透镜单元映射到CCD探测器的光敏靶面上像素区域内所包含的像素不少于2×2。本发明的结构保证了微透镜阵列与CCD探测器之间的相对位置完全固定,避免了复杂的耦合装调技术,结构简单、稳定,减小了振动对传感器精度的影响,能在较恶劣条件下工作,可用于自适应光学系统。
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公开(公告)号:CN1187588C
公开(公告)日:2005-02-02
申请号:CN98112211.6
申请日:1998-08-26
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01M10/00
Abstract: 空间三维流场实时测量系统,属于流场动态测量技术领域。其特征是在不同投射角(θ≥0°)的测量子系统的激光均穿过被测流场,各二维哈特曼波前传感器输出的信号经数字化,输入处理机得出各子孔径波前倾斜分布信息,再送主计算机解算出三维波前层析位相分布,从而测出流场的三维分布。该系统具有实时测量三维流场瞬态分布的能力,以超短脉冲激光做照明光源,则可以测量超高速流场的动力学过程。
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公开(公告)号:CN1179702C
公开(公告)日:2004-12-15
申请号:CN99115054.6
申请日:1999-07-30
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: A61B3/10
Abstract: 自适应光学视网膜成像系统,属自适应光学波前校正技术领域。其波前校正前后为同一共光路结构,光束匹配望远镜的光轴垂直于波前校正器的镜面,偏振分光镜置于检偏器与波前校正器间的平行光路中;系统置有相衬板;校正控制系统中,经偏振分光镜的反射光,由聚焦物镜会聚,经光电探测器的信号送前置放大器,波前控制器给出扰动信号,送高压放大器依次加在波前校正器的各驱动单元上,同时送到锁相放大器,相干检出所需的控制信号寻优控制。
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