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公开(公告)号:CN108955872A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810385562.0
申请日:2018-04-26
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种消除天光背景影响的脉冲激光信标波前探测装置及方法,根据激光信标工作体制进行调焦设置;时序同步控制模块接收由转盘式机械快门提供二倍脉冲信标激光器发射重频的同步定位基准信号,对脉冲信标激光器的出光触发时延、CCD相机对选通高度脉冲激光信标曝光的图像输出触发时延进行统一控制,以完成CCD相机对激光信标光斑阵列与天光背景混合信号、天光背景信号的分时采集;利用处理机对两信号相减,计算消除天光背景影响的激光信标光斑阵列在微透镜组各子孔径内的平均斜率;通过复原算法对平均斜率进行波前复原,获得脉冲激光信标波前信息。本发明装置简单,可用于天光背景影响的激光导引星、照明信标等自适应光学波前探测场合。
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公开(公告)号:CN115723082B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202211478961.4
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: B25B11/02
Abstract: 本发明公开了一种大口径光学镜的夹具,涉及光学仪器技术领域,包括基板、伸缩臂和固定臂,伸缩臂和固定臂沿基板的周向间隔设置,伸缩臂和固定臂的一端固定于基板上,伸缩臂和固定臂的另一端均伸出基板的边缘且均连接有抵接板,伸缩臂能够手动控制伸缩状态,多个抵接板配合用于夹紧光学镜的侧面;通过搬运基板实现光学镜的移动,避免双手触碰光学膜层,确保了光学镜面的完好,且伸缩臂与固定臂的相互配合,便于夹紧固定待搬运的光学镜且不易松动滑脱,能够安全平稳的将光学镜运输放置于光学镜架中,有效提高了对大口径光学镜进行装配的稳定性,降低了光学镜装配至光学镜架的风险和难度,利于大口径光学镜的拆卸与安装。
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公开(公告)号:CN108955872B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201810385562.0
申请日:2018-04-26
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种消除天光背景影响的脉冲激光信标波前探测装置及方法,根据激光信标工作体制进行调焦设置;时序同步控制模块接收由转盘式机械快门提供二倍脉冲信标激光器发射重频的同步定位基准信号,对脉冲信标激光器的出光触发时延、CCD相机对选通高度脉冲激光信标曝光的图像输出触发时延进行统一控制,以完成CCD相机对激光信标光斑阵列与天光背景混合信号、天光背景信号的分时采集;利用处理机对两信号相减,计算消除天光背景影响的激光信标光斑阵列在微透镜组各子孔径内的平均斜率;通过复原算法对平均斜率进行波前复原,获得脉冲激光信标波前信息。本发明装置简单,可用于天光背景影响的激光导引星、照明信标等自适应光学波前探测场合。
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公开(公告)号:CN116560077A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310507911.2
申请日:2023-05-08
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明公开了一种基于哈特曼的实时优化控制方法。该方法针对运动平台中的自适应光学系统波前探测器与波前校正的相对位置无法满足精确对准关系问题,提出了采用优化控制算法替代传统的模式或直接波前控制算法对波前校正器实现实时控制,并通过优化算法流程和选择合适的控制指标实现算法的实时控制能力。该方法的灵活性高,不依赖于哈特曼子孔径与波前校正器驱动器的位置关系;该方法的实时性高、结构简单,可移植性强,通过简单的参数修改可应用于多个工程项目中。
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公开(公告)号:CN117741959A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311779564.5
申请日:2023-12-22
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于模板匹配的光瞳位置提取方法。该方法针对光路自动对准中光瞳位置提取问题,提出了一种基于模板匹配实现光瞳位置提取的方法。首先根据光瞳图像参数计算理论模板,然后对采集的实际光瞳图像进行图像降噪、阈值分割、形态学操作、图像投影,得到实际图像模板后,将理论模板与实际模板匹配,即可获得光瞳图像的位置。该方法实现简单,计算量小,具有实时性高、可移植性强的特点,通过修改模板可应用于不同的工程项目中。
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公开(公告)号:CN115723082A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211478961.4
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: B25B11/02
Abstract: 本发明公开了一种大口径光学镜的夹具,涉及光学仪器技术领域,包括基板、伸缩臂和固定臂,伸缩臂和固定臂沿基板的周向间隔设置,伸缩臂和固定臂的一端固定于基板上,伸缩臂和固定臂的另一端均伸出基板的边缘且均连接有抵接板,伸缩臂能够手动控制伸缩状态,多个抵接板配合用于夹紧光学镜的侧面;通过搬运基板实现光学镜的移动,避免双手触碰光学膜层,确保了光学镜面的完好,且伸缩臂与固定臂的相互配合,便于夹紧固定待搬运的光学镜且不易松动滑脱,能够安全平稳的将光学镜运输放置于光学镜架中,有效提高了对大口径光学镜进行装配的稳定性,降低了光学镜装配至光学镜架的风险和难度,利于大口径光学镜的拆卸与安装。
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公开(公告)号:CN103335950B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201310253045.5
申请日:2013-06-24
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明提供一种测量大气湍流非等晕性波前误差及湍流特征参数的测量装置及方法,根据信标模式对信标哈特曼传感器调焦距离进行设置,利用目标哈特曼传感器、信标哈特曼传感器分别接收目标光波、信标光波成像光斑图样,外部同步触发源控制目标哈特曼传感器CCD与信标哈特曼传感器CCD同步采集;利用波前处理机计算同时序目标光波、信标光波在微透镜组子孔径内的平均斜率、并进行差分运算;通过复原算法对差分式平均斜率、目标光波平均斜率进行复原与Zernike模式展开,可得非等晕性波前误差、目标湍流波前二维分布、波面方差、P-V值、Zernike模式方差,非等晕性相对误差等统计特性,以及相干长度、等晕角、信标等效直径等湍流特征参数。本发明光能利用率高、测量误差小,有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN103335950A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310253045.5
申请日:2013-06-24
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明提供一种测量大气湍流非等晕性波前误差及湍流特征参数的测量装置及方法,根据信标模式对信标哈特曼传感器调焦距离进行设置,利用目标哈特曼传感器、信标哈特曼传感器分别接收目标光波、信标光波成像光斑图样,外部同步触发源控制目标哈特曼传感器CCD与信标哈特曼传感器CCD同步采集;利用波前处理机计算同时序目标光波、信标光波在微透镜组子孔径内的平均斜率、并进行差分运算;通过复原算法对差分式平均斜率、目标光波平均斜率进行复原与Zernike模式展开,可得非等晕性波前误差、目标湍流波前二维分布、波面方差、P-V值、Zernike模式方差,非等晕性相对误差等统计特性,以及相干长度、等晕角、信标等效直径等湍流特征参数。本发明光能利用率高、测量误差小,有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN110736555B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910972475.X
申请日:2019-10-14
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光传输热晕效应及其自适应光学补偿的模拟装置,包括模拟主激光器、模拟信标激光器、第一光束变倍系统、光束耦合传输系统、自适应光学系统、第二光束变倍系统、第三光束变倍系统、模拟吸收池系统、主激光/信标光分光元件、主激光探测光学窄带滤光元件、主激光探测光学衰减元件、聚焦透镜、主激光远场探测相机。该装置能够实现低功率红外波段模拟主激光准直/聚焦传输状态下的等效大气传输热晕效应可控产生及其自适应光学补偿的实验室模拟,且具有系统规模紧凑、可重复工作稳定性高、加工工艺成熟、相比于高功率激光光源的实现方式成本相对较低等优点。
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公开(公告)号:CN110736555A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910972475.X
申请日:2019-10-14
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光传输热晕效应及其自适应光学补偿的模拟装置,包括模拟主激光器、模拟信标激光器、第一光束变倍系统、光束耦合传输系统、自适应光学系统、第二光束变倍系统、第三光束变倍系统、模拟吸收池系统、主激光/信标光分光元件、主激光探测光学窄带滤光元件、主激光探测光学衰减元件、聚焦透镜、主激光远场探测相机。该装置能够实现低功率红外波段模拟主激光准直/聚焦传输状态下的等效大气传输热晕效应可控产生及其自适应光学补偿的实验室模拟,且具有系统规模紧凑、可重复工作稳定性高、加工工艺成熟、相比于高功率激光光源的实现方式成本相对较低等优点。
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