一种校正自适应光学系统中共模波前传感器标定方法

    公开(公告)号:CN1904665B

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200610089150.X

    申请日:2006-08-07

    Abstract: 一种校正自适应光学系统中共模波前传感器标定方法,其特征在于:在全光路像差校正自适应光学系统工作光路条件下,从共孔径分光镜前引入平行光,该平行光透过共孔径分光镜,经后向反射器阵列反射回共孔径分光镜,再经共孔径分光镜反射至共模波前传感器,同时标定共模波前传感器包含的两套波前传感器。本发明对标定光源的平行度要求较低,而且可以避免搬动设备带来的风险,节约了成本,减少了工作量。

    一种消除Shack-Hartmann波前传感器模型误差的方法

    公开(公告)号:CN1793805A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510130792.5

    申请日:2005-12-30

    Abstract: 一种消除Shack-Hartmann波前传感器模型误差的方法,其特点在于由下列步骤实现:(1)根据Shack-Hartmann波前传感器使用的光束分割元件的类型及布局,计算误差修正矩阵;(2)计算误差修正矩阵的逆矩阵;(3)对Shack-Hartmann波前传感器实际测量的结果(Zernike系数)作用误差修正逆矩阵。本发明在不改变实验步骤的基础上,对波前测量结果作用离线计算的模型误差修正矩阵以消除模型误差,只需离线计算一次模型误差修正矩阵,就能有效地消除Shack-Hartmann波前传感器模型误差和提高Shack-Hartmann波前传感器的测量精度,且具有普适性,适用于各种波前分割元件(如:微透镜阵列、微棱镜阵列),也适用于各种探测器件(如:CCD、CMOS)等。

    一种用于精密调节和稳定支撑的密封光学镜固定结构

    公开(公告)号:CN119758554A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510073455.4

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明涉及一种用于精密调节和稳定支撑的密封光学镜固定结构,属于光学仪器的技术领域,包括光学镜架,开设有容纳腔,用于固定光学镜,底部设有第一侧壁和第二侧壁;镜架固定座,设有中空通道,用于安装光学镜架并提供光束传输路径,设有第一侧面和第二侧面,当光学镜架的底部安装于通道内时,第一侧面与第一侧壁抵接,第二侧面与第二侧壁抵接;调节组件,安装于光学镜架和镜架固定座之间,用于调节光学镜架的安装位置;其中,第一侧面与第一侧壁之间、第二侧面与第二侧壁之间均设有密封结构;以此能够确保光学镜安装固定后整体受力均匀,提高整体结构刚度和光学镜支撑稳定性,并保证密封性能,适用于真空和其它有气密性要求的应用场景。

    一种大口径光学镜的夹具

    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

    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。

    一种校正自适应光学系统中共模波前传感器标定方法

    公开(公告)号:CN1904665A

    公开(公告)日:2007-01-31

    申请号:CN200610089150.X

    申请日:2006-08-07

    Abstract: 一种校正自适应光学系统中共模波前传感器标定方法,其特征在于:在全光路像差校正自适应光学系统工作光路条件下,从共孔径分光镜前引入平行光,该平行光透过共孔径分光镜,经后向反射器阵列反射回共孔径分光镜,再经共孔径分光镜反射至共模波前传感器,同时标定共模波前传感器包含的两套波前传感器。本发明对标定光源的平行度要求较低,而且可以避免搬动设备带来的风险,节约了成本,减少了工作量。

    精密加工激光切割机
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1730225A

    公开(公告)日:2006-02-08

    申请号:CN200510086252.1

    申请日:2005-08-19

    Abstract: 精密加工激光切割机,利用待切割物与聚焦激光相互作用产生的弧光作为波前探测器的信标波前,或者同时利用少部分激光经后向反射器的反射回光作为激光自身像差信标,并由波前控制器把波前探测器得到的信号经过控制算法形成控制信号或者经数据融合形成控制信号,驱动电控系统使变形反射镜产生相应形变,补偿聚焦光斑与待切割物相互作用产生的热量引起的热致扰动,或者同时补偿激光自身的波前像差和分光镜的热变形像差,最终使到达待切割物的高能激光具有良好的聚焦光斑质量。这种精密加工激光切割机避免了直接使用会聚透镜导致的吸热变形,并避免了激光自身像差产生的焦斑质量恶化和位置漂移,可以将焦点精确定位,从而提高激光切割机的加工精度。

    大行程高谐振自锁摆镜
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117741953A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410134182.5

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种大行程高谐振自锁摆镜,属于高速摆镜领域。包括平面反射镜组件、镜架、柔性支撑组件、丝杠致动组件以及基座;平面反射镜组件连接位于柔性支撑组件之上的镜架,柔性支撑组件固定于基座之上,同时通过连接丝杠致动组件中的杠杆缩小结构从而与整个丝杠致动组件连接。丝杠致动组件共有四个丝杠致动器,丝杠致动器由丝杠模组以及杠杆缩小结构组成,各丝杠致动器之间独立运转,互相不产生干扰。丝杠致动组件固定于基座之上。本发明采用两轴排布方式分布四个丝杠致动器,丝杠电机配备光栅尺组成丝杠模组,实现闭路自锁,利用杠杆缩小结构提供力输出点,提高丝杠模组分辨率,使整个系统具有大行程、高谐振的特性。

    一种成像距离可变的汽车平视显示光学结构

    公开(公告)号:CN110161695A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910414442.3

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种成像距离可变的汽车平视显示光学结构,包括图像显示模块、凸面反射镜、凹面反射镜和汽车前挡风玻璃,光学结构中的第一块反射镜面为凸面,第二块反射镜面为凹面;图像显示模块固定在一个可以活动的机械结构上,机械结构能够带动图像显示模块垂直与图像面进行移动,用来调整图像面与凸面镜之间的距离;凸面反射镜的面型可以是偶次非球面或者标准球面,凹面反射镜的面型可以是自由曲面、偶次非球面或者标准球面,两块反射镜的面型是经过特定设计的,能够互相匹配矫正像差;本发明提高了汽车平视显示器的成像能力,光路结构简单、成像清晰、易于装调,有利于汽车平视显示器的普及。

    一种消间隙精密导向位移装置

    公开(公告)号:CN102262905B

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110100605.4

    申请日:2011-04-21

    Abstract: 一种消间隙精密导向位移装置,包括消间隙结构和圆柱形活动导轨结构,用消间隙板将丝杆与丝母环的间隙消除后,用2个推力轴承把消了间隙的丝杆和丝母环固定在轴承架上;轴承架与电机座固定在一起,用联轴节将固定在电机座上的双轴电机与丝杆相联;在圆柱形动导轨的圆周上均布开有3个V形槽,下面的V形槽与V型的定导轨配合,它们之间放有钢球,用保持架将钢球分开;与上面两个V型槽配合的是两个滑动轨,在V型槽与滑动轨之间放有钢球,用保持架将钢球分开,调整滑动轨和定导轨上的平端紧定螺钉。本发明较大幅度提高重复定位精度,定位精度、直线度,运动平行度等技术参数指标。

    一种消除Shack-Hartmann波前传感器模型误差的方法

    公开(公告)号:CN1793805B

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN200510130792.5

    申请日:2005-12-30

    Abstract: 一种消除Shack-Hartmann波前传感器模型误差的方法,其特点在于由下列步骤实现:(1)根据Shack-Hartmann波前传感器使用的光束分割元件的类型及布局,计算误差修正矩阵;(2)计算误差修正矩阵的逆矩阵;(3)对Shack-Hartmann波前传感器实际测量的结果(Zernike系数)作用误差修正逆矩阵。本发明在不改变实验步骤的基础上,对波前测量结果作用离线计算的模型误差修正矩阵以消除模型误差,只需离线计算一次模型误差修正矩阵,就能有效地消除Shack-Hartmann波前传感器模型误差和提高Shack-Hartmann波前传感器的测量精度,且具有普适性,适用于各种波前分割元件(如:微透镜阵列、微棱镜阵列),也适用于各种探测器件(如:CCD、CMOS)等。

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