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公开(公告)号:CN117685906A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311680710.9
申请日:2023-12-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明公开了一种二面角光学测量装置及方法,属于二面角测量技术领域,通过设置的二面角光学测量装置,将测量激光依次通过激光准直器和分光棱镜后按照比例分光,分成反射光和透射光;反射光和透射光对应经过第一反射镜和第二反射镜反射后打到二面角标准件的面心原路返回,在分光棱镜上合束干涉,通过调节光电探测器的位置和姿态,使得合束信号打到光电探测器的中心位置,读取二面角标准件的波前差分信号;当二面角标准件的波前差分信号为零时,将二面角标准件换成二面角待测目标件,读取的二面角待测目标件的波前差分信号;通过二面角标准件和二面角待测目标件的波前差分信号,获得二面角的测量信息。通过设计的该系统能够提高二面角测量的精度。
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公开(公告)号:CN117685875A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311680701.X
申请日:2023-12-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01B9/02015
Abstract: 本发明公开了一种激光干涉仪及其使用方法,属于高精度位移测量和高精度惯性传感技术领域。设置的激光干涉仪将测量激光依次通过设置的光纤环形器、光纤准直器和消偏振分光棱镜后,使得光纤准直器出射的测量激光与中心穿孔的介质膜反射镜垂直,分出的两束激光相互垂直,形成两束零差光束;调节介质膜反射镜的位置与姿态,将消偏振分光棱镜反射的零差激光反射后按原路径返回光纤环形器内产生光纤干涉光;通过调节中心穿孔的介质膜反射镜的位置与姿态,使角锥棱镜反射的光与该镜面垂直,与消偏振分光棱镜合束产生空间干涉光。该装置在测量时能够在大的动态范围内调整,降低了目标物调装难度。
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公开(公告)号:CN116753835A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310717531.1
申请日:2023-06-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01B9/02015 , G01B9/02
Abstract: 本发明公开了一种基于紫外胶合的准单片紧凑型干涉仪及其搭建方法,涉及光学元件调装和高精度激光测距领域,包括:马赫‑曾德尔干涉仪中的光纤准直器和玻璃安装座紫外胶合连接构成底面平整的一体化准直器,且一体化准直器和马赫‑曾德尔干涉仪中玻璃基底的目标位置紫外胶合连接;还包括:用于调节马赫‑曾德尔干涉仪中的消偏振分光片和45度反射镜位置的调节支架;调节支架包括用于支撑调节部的支撑装置,调节部包括:六维光学调节架,其包括:上层板;下层板,上层板与下层板之间通过周向围设的多个螺丝钉螺接;旋转环设于下层板底部;金属圆柱接杆固定设于旋转环的底部。本发明能够搭建出高稳定性高精度的准单片紧凑型干涉仪。
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公开(公告)号:CN119123970A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411279013.7
申请日:2024-09-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01B9/02015 , G01B9/02055 , G01B9/02 , G01B11/02 , G02B27/28
Abstract: 本申请属于物体空间姿态测量技术领域,具体公开了一种紧凑型四光束干涉仪、制造方法及测量方法,该干涉仪包括:玻璃底座、位于同一探测平面的四个光电探测器以及沿第一方向依次设置的两个光纤准直器、侧向位移分光棱镜、消偏振分光棱镜和平面反射镜,第一方向垂直于探测平面;两个光纤准直器、侧向位移分光棱镜和两个消偏振分光棱镜固定于玻璃底座的平面上;两个光纤准直器用于沿第一方向出射激光以构成两束激光;侧向位移分光棱镜用于将两束激光分为四束激光;探测平面垂直于玻璃底座的平面且两个消偏振分光棱镜位于探测平面上。通过本申请能够以激光干涉方式稳定且精准地测量物体的多个自由度。
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公开(公告)号:CN118896544A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410951878.7
申请日:2024-07-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01B9/02015 , G01B9/02056 , G01B9/02055
Abstract: 本发明公开了一种等厚干涉条纹移动的五自由度激光干涉仪及测量方法,涉及激光干涉多自由度运动测量技术领域,本发明通过设计两路包含分光棱镜、镀反射膜分光棱镜、目标测试立方块及观测相机的激光干涉测量部分;首先通过调节每路镀反射膜分光棱镜及目标测试立方块的位置和姿态,实现两个平动自由度的运动测量;而后通过转动目标测试立方块的目标反射镜测量两部分的转动自由度的运动测量,并将两部分的转动自由度的运动测量相结合,实现三个转动自由度的运动测量,整体实现五自由度的运动测量,整体结构简单,光束在传输过程中只经较少的反射和透射,不会出现较多的平行度误差,测量精准度大幅提高。
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