一种基于无源腔腔损耗模型的多光束轴差检测方法

    公开(公告)号:CN114993624B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202210605711.6

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明提供一种基于无源腔腔损耗模型的多光束轴差检测方法,首先搭建无源谐振腔,获取腔镜角度倾斜量与腔损耗之间的腔损耗模型M。然后依次引入各待测光束,并分别记录各自的腔损耗模型M1~Mn。通过各模型之间的差异对比,即可解算各光束相对于无源谐振腔光轴的角度差异,进而得到各光束之间的轴差。该方法具备实现装置简单、空间紧凑的特点,具备一体化集成能力,可为多光束轴差标校提供一种便捷的解决方案。

    一种基于腔内损耗模型的倾斜镜执行精度测量方法

    公开(公告)号:CN115753023A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211465270.0

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明提供一种基于腔内损耗模型的倾斜镜执行精度测量方法,首先将待测倾斜镜作为腔镜之一搭建光腔衰荡系统。接下来向倾斜镜施加驱动产生预期角度倾斜。根据光腔衰荡系统的腔内损耗模型,可获知倾斜镜实际执行的角度倾斜量。根据实际执行角度倾斜量和预期量的偏差即可计算倾斜镜执行精度。该方法利用了衰荡腔腔内损耗对腔镜倾斜角度极为敏感的特点,在倾斜镜的执行精度测量方面具备高灵敏度,可作为倾斜镜相关性能测试的一种有效手段。

    一种复合传感无源腔标定装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114720402A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210328907.5

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明公开一种复合传感无源腔标定装置,包括指示光源(1)、平面腔镜(2)、第一平凹腔镜(3)、分光镜(4)、光电探测器(5)、光谱仪(6)、第二平凹腔镜(7)、波前传感器(8)和计算机(9);其中,所述的平面腔镜(2)、第一平凹腔镜(3)和第二平凹腔镜(7)构成无源腔,所述光电探测器(5)记录指示光源(1)经无源腔后的透射信号光强,所述光谱仪(6)记录透射光谱谱线及线宽,所述波前传感器(8)记录透射光束的相位及光强分布。通过向透射光束的各个光学参量分别赋予一定权重来构建复合传感调腔反馈指标,指导无源腔调腔过程,完成无源腔的标定。本发明不依赖操作人员主观判断,可实现无源腔的高稳定高精度标定。

    一种直型腔振动探测装置

    公开(公告)号:CN114719953A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210328923.4

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明公开一种直型腔振动探测装置,涉及振动探测领域。该直型腔振动探测装置包括:激光器系统,所述激光器系统为可见光波段的激光光源;直型衰荡腔系统,为两块高反腔镜组成的直型无源谐振腔,对注入激光束进行谐振,并对环境振动信息进行感知;振动探测系统,包括聚焦透镜、高速光电探测器和计算机,高速光电探测器采集直型腔透射光束经透镜聚焦后的光腔输出信号,计算机监测信号变化动态,利用信号频谱解算方法提取环境振动信息并输出振动探测结果。本发明结构简单,操作方便,探测带宽高,探测灵敏度高。

    一种基于改进粒子群算法的光束整形方法

    公开(公告)号:CN115113390B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202210865953.9

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进粒子群算法的光束整形方法,属于激光束整形的技术领域。该方法包括:以泽尼克系数作为粒子群算法的粒子位置向量,基于输出光束与目标光束光强分布的均方根误差来设计粒子群算法的适应度函数,通过粒子群算法迭代求解得到远场目标光束所对应的近场相位分布。本方法基于改进的粒子群算法,可优化得到目标光束整形所需近场相位分布的纯相位全息图,方便使用液晶空间光调制器等相位调制元件来实现,完成一些特定形状的振幅光束整形,如环形、方形等;整形算法收敛速度快,方法新颖,简便实用,整形效果较好。

    一种激光外调制横模发生装置

    公开(公告)号:CN114400500B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202111622487.3

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开一种激光外调制横模发生装置,包括:激光器系统,包含激光光源和指示光源,两种光源经两块分光镜配合调整后实现同轴输出;倾斜控制系统,对入射激光引入倾斜像差,影响入射激光模式,实现对调制腔外的倾斜控制;外部调制腔系统,为一块平面腔镜和两块平凹腔镜组成的折叠式被动谐振腔,对注入激光进行谐振,调整安装在四维可调倾斜镜架上的平凹腔镜和安装在嵌入式旋转安装座的平面腔镜,实现入射激光模式与被动腔本征模的横模匹配;横模监测系统,包括聚焦透镜、高速光电探测器和CCD相机,光电探测器和相机分别监测被动腔透射光束经透镜聚焦后的光腔输出信号和光斑分布模式。本发明调整范围较宽,激光模式阶数较多,高阶横模模式多样。

    一种基于光腔衰荡技术的振动探测方法

    公开(公告)号:CN114152327B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202111518691.0

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明提供一种基于光腔衰荡技术的振动探测方法,该方法包括:搭建衰荡腔结构,调节衰荡腔至其输出一定强度且稳定的光腔输出信号,监测光腔输出信号变化动态,采集光腔输出信号,利用信号振动解算方法分析提取环境振动信息,输出振动探测结果,实现对环境振动信息的高灵敏度探测。本方法基于光腔衰荡系统进行环境振动探测,通过对光腔输出信号的监测与分析,可快速定性判断振动类型及定量得到振动频谱等信息,可实现对瞬态微小振动的实时探测,相比于传统探测方法具有结构简单,方法新颖,操作方便,高灵敏度,高带宽等优点。

    一种基于腔损耗建模的光腔衰荡高反射率测量方法

    公开(公告)号:CN114136926B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202111414152.2

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于腔损耗建模的光腔衰荡高反射率测量方法,该方法包括:搭建衰荡腔,建立腔参数失调量与腔损耗之间的映射关系模型,筛选优化后的腔损耗,用于完成待测光学元件的高反射率测量。本方法分别通过初始衰荡腔和测试衰荡腔的腔损耗建模,可获取腔损耗优化数值,相比于传统调腔方法,可显著降低衰荡腔相对失调量,减小传统方法因陷入腔损耗局部极值引起的测量误差,从而有效提高待测光学元件高反射率测量的测量重复性精度,获得准确度和可靠度更高的高反射率测量结果。(56)对比文件田中州等.基于腔损耗扫描寻优的光腔衰荡高反射率测量《.激光与光电子学进展》.2022,第1-12页.崔天健.光腔衰荡激光元件多表面参数同时测量技术研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库信息科技辑》.2020,(第1期),第I135-159页.何星.高反射率精密测量技术研究《.中国博士学位论文全文数据库信息科技辑》.2016,(第8期),第I140-89页.Cui Hao等.Simultaneous mapping ofreflectance, transmittance and opticalloss of highly reflective and anti-reflective coatings with two-channelcavity ring-down technique《.OPTICSEXPRESS》.2017,第25卷(第5期),第5807-5820页.Waechter Helen等.Chemical SensingUsing Fiber Cavity Ring-DownSpectroscopy《.SENSORS》.2010,第10卷(第3期),第1716-1742页.He Xing等.Data point selection forweighted least square fitting of cavitydecay time constant《.CHINESE PHYSICS B》.2016,第25卷(第1期),第675-683页.Jim C Visschers等.Continuous-wavecavity ring-down polarimetry《.The Journalof Chemical Physics》.2020,第152卷(第16期),第257-263页.李斌成等.光腔衰荡高反射率测量技术综述《.激光与光电子学进展》.2010,第47卷(第2期),第27-37页.

    一种基于无源腔腔损耗模型的多光束轴差检测方法

    公开(公告)号:CN114993624A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210605711.6

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明提供一种基于无源腔腔损耗模型的多光束轴差检测方法,首先搭建无源谐振腔,获取腔镜角度倾斜量与腔损耗之间的腔损耗模型M。然后依次引入各待测光束,并分别记录各自的腔损耗模型M1~Mn。通过各模型之间的差异对比,即可解算各光束相对于无源谐振腔光轴的角度差异,进而得到各光束之间的轴差。该方法具备实现装置简单、空间紧凑的特点,具备一体化集成能力,可为多光束轴差标校提供一种便捷的解决方案。

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