[发明专利]一种高功率双波长激光自准直出射角相同的发射装置有效
申请号: | 201910208830.6 | 申请日: | 2019-03-19 |
公开(公告)号: | CN109980493B | 公开(公告)日: | 2020-11-13 |
发明(设计)人: | 吴志波;张海峰;龙明亮;邓华荣;程志恩;汤凯;张忠萍 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海天文台 |
主分类号: | H01S3/10 | 分类号: | H01S3/10;H01S3/101;G02B27/10 |
代理公司: | 北京劲创知识产权代理事务所(普通合伙) 11589 | 代理人: | 张铁兰 |
地址: | 200030*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 功率 波长 激光 准直出射角 相同 发射 装置 | ||
本发明公开了一种高功率双波长激光自准直出射角相同的发射装置,包括:波长分束镜,反射镜,自准直延时控制器,波长合束镜,PSD位移传感器,光电探测器,消色差望远镜。双波长激光经波长分束镜分束,由PSD位移传感器对各光束进行采样并驱动对应的自准直延时控制各光路,经波长合束镜后合束为一束光。最后经消色差望远镜发射出去,各自准直延时控制器的准直扩束倍率与消色差望远镜相匹配,使得发射各波长的激光的出射角相同。自准直延时控制器组件与消色差望远镜均镀有高阈值的增透或45°高反膜,保证高功率激光的传输。同时,增加或减少自准直延时控制器组件,可实现波长的增加或减少输出,促进远距离多波长的激光测距及激光通信发展。
技术领域
本发明涉及激光测距与通信领域,具体而言,涉及一种高功率双波长激光自准直出射角相同的发射装置。
背景技术
卫星激光测距由其测距远,测距精度高等优点,使其成为卫星定轨与监视的一种常规手段,受到各个国家的重视。随着卫星激光测距技术向更高精度的发展,大气修正量已成为确定从测站到卫星精确几何距离的主要误差源。尽管用于大气修正的Marini-Murray模型能达到1cm左右的精度,但是,为了得到更高的毫米级的大气修正精度,卫星激光测距系统需要工作在双波长测量模式,采用大气色散差的方法来修正大气延迟。利用两个波长的激光对同一个目标卫星进行测量,通过两个波长在待测距离上的往返时间之差,给出大气修正值。
卫星激光测距中由于卫星位置距地面远,测距系统要求的激光输出功率高,能量大,对发射望远镜的激光损失阈值提出了更高的要求。目前高功率、大能量的激光发射多采用凹透镜与凸透镜组成的透射式望远镜作为发射望远镜,由于透射式望远镜中的材料对各波长的折射率不同,不同的波长下的激光发射角也不同,不利于双波长或多波长的激光发射。
发明内容
为解决上述问题,本发明的目的在于提供一种高功率双波长激光自准直出射角相同的发射装置,包括:波长分束镜,45°高反镜,自准直延时控制器,波长合束镜,第一45°反射镜,第二45°反射镜,PSD位移传感器,光电探测器,消色差望远镜。双波长高功率激光经所述的波长分束镜分束,分束后各波长的激光经所述的自准直延时控制器至所述的波长合束镜,合为一束光,经所述的第一45°反射镜,部分透射至所述的PSD位移传感器,所述的PSD位移传感器探测各波长的光束,并将探测值返回至对应的所述的自准直延时控制器,实现闭环反馈;经所述的第一45°反射镜反射光再经所述的第二45°反射镜,部分透射至所述的光电探测器,所述的光电探测器观测各波长对应的激光脉冲波形,测得各波长对应波形之间的延时量,通过所述的自准直延时控制器,调节光路延时。经所述的第二45°反射镜反射的高功率激光最后经所述的消色差望远镜发射出去。
作为本发明进一步的改进,所述的波长分束镜镀有一个波长反射的高反膜,另一波长透射的高透膜。
作为本发明进一步的改进,所述的自准直延时控制器,由所述的第一自准直延时控制器与所述的第二自准直延时控制器组成,所述的第一自准直延时控制器与所述的第二自准直延时控制器实现各自一个波长的自准直与延时控制。
作为本发明进一步的改进,所述的45°高反镜由所述的第一45°高反射镜与所述的第二45°高反镜组成。
作为本发明进一步的改进,所述的第二自准直延时控制器前后由所述的第一45°高反射镜进行光路的入射,所述的第二45°高反镜出射。
作为本发明进一步的改进,所述的自准直延时控制器由所述的扩束镜,所述的延时光路调节镜,所述的第一电动镜,所述的第二电动镜组成。所述的扩束镜对入射波长的激光进行扩束,发散角压缩;所述的第一电动镜、所述的第二电动镜自动调节光路;所述的延时调节镜对入射波长的激光进行光程的延时调节。
作为本发明进一步的改进,所述的高反镜、所述的扩束镜、所述的延时光路调节镜、所述的第一电动镜、所述的第二电动镜镀有与入射波长激光相一致的高阈值高反膜或高透膜。
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