专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种光强可调的波前倾斜扰动误差模拟-CN201310538190.8有效
  • 马晓燠;饶长辉;鲜浩;魏凯;田雨 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2013-11-04 - 2014-03-12 - G01M11/00
  • 发明提供一种光强可调的波前倾斜扰动误差模拟,包括单模光纤激光、准直透镜、波前倾斜调制、光强控制波前倾斜控制和共轭透镜组;其特征在于:在传统的平行光管中加入了光强控制波前倾斜调制波前倾斜控制和共轭透镜组,利用光强控制调整出射波前的光强;利用波前倾斜控制波前倾斜调制动态控制出射波前的倾斜角度;利用共轭透镜组在模拟外的波前倾斜调制共轭面处得到光强和倾斜角度均受控的波前。本发明能够模拟不同星等的天体透过大气后的波前倾斜扰动,为实验室测试天文自适应光学中基于内闭环倾斜镜的波前倾斜校正系统提供了条件。
  • 一种可调倾斜扰动误差模拟器
  • [发明专利]自适应光学系统中波前传感与校正对准装置-CN201010121435.3有效
  • 顾乃庭;杨泽平;黄林海;饶长辉 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2010-03-10 - 2010-08-18 - G02B26/06
  • 自适应光学系统中波前传感与校正对准装置,由波前传感波前记录波前校正、能够平移和旋转的电控平移台、位置失配评估、平移台控制和计算机组成;通过计算机给波前校正独立单元施加电压的方式标记波前校正的位置,利用波前传感自身的波前探测能力测量波前传感波前校正之间的位置失配。光束经波前校正反射后进入波前传感,由波前记录记录波前传感探测到的波前校正面形信息,位置失配评估根据波前记录记录信息计算并输出位置失配数据到平移台控制中,最后由平移台控制控制电控平移台完成对波前传感的位置调整本发明能够准确对准波前传感波前校正的位置,大大提高两者对准精度和对准效率,保证自适应系统的波前控制能力。
  • 自适应光学系统中波传感器校正对准装置
  • [发明专利]一种基于自适应光学的毛玻璃切割装置及方法-CN202110431037.X有效
  • 王雪辉;胡雪娇;温彬;王建刚 - 武汉华工激光工程有限责任公司
  • 2021-04-21 - 2021-08-24 - B23K26/38
  • 本发明公开了一种基于自适应光学的毛玻璃切割装置及方法,沿激光光束传播路径依次包括:激光、扩束镜、自适应光学系统、激光切割头和加工平台,所述加工平台上固定有待切割的毛玻璃工件;所述自适应光学系统包括波前探测波前控制波前校正,所述波前探测器用于实时检测待切割毛玻璃的表面形貌,并将检测到的表面形貌实时反馈至波前控制,所述波前控制根据表面形貌数据控制波前校正对激光束的相位进行调整。本发明利用不断变化的波前校正量来补偿不断变化的动态波前误差,使得本发明的切割装置在切割过程中可以自动适应毛玻璃表面的形貌变化,调整工作状态和参数,克服动态波前相位畸变导致的聚焦光斑弥散,提高激光能量集中度
  • 一种基于自适应光学毛玻璃切割装置方法
  • [发明专利]激光光强分布和波前控制装置及控制方法-CN201210115104.8有效
  • 巩马理;邱运涛;柳强;黄磊;闫平;张海涛;刘欢 - 清华大学
  • 2012-04-18 - 2012-08-22 - G02B26/06
  • 本发明涉及激光技术领域,本发明公开了一种激光光强分布和波前控制装置及控制方法,该控制装置包括控制以及依次设置在激光的光路上的光强增益、激光波前校正、分束镜和第一探测,采用光强增益调节激光的光强分布,采用激光波前校正补偿激光的位相畸变,控制根据接收到的光强分布与波前信息分别调节光强增益和激光波前校正器使得第一探测所探测出的信息达到预设的目标光强分布和目标波前。本发明实现了调节激光光强分布的同时,可对激光的波前进行有效的控制,且可有效地将任意形式的激光实时变换为具有任意光强分布、任意波前的激光,可以有效地应用于对高功率、高能量激光的光强分布与波前控制
  • 激光分布控制装置方法
  • [发明专利]基于空间光调制的无模型波前畸变校正系统-CN200910066903.9无效
  • 景文博;姜会林;王晓曼;刘智;赵义武;付强 - 长春理工大学
  • 2009-05-05 - 2009-09-30 - G02B26/06
  • 本发明提供了基于空间光调制的无模型波前畸变校正系统。该系统是由,起偏片1、望远系统2、分光棱镜3、缩束4、CCD相机5、计算机系统6、空间光调制7、波前控制8和监测相机9组成。采用普通CCD相机成像,根据无模型迭代理论分析光束的斯特列尔比值,得出波前校正所需优化参量的控制信号,以成像清晰度、接收光能量等系统性能指标直接作为优化算法的目标函数,优化得到接近衍射极限的校正效果,优化参量由带有图形处理的计算机进行并行计算,并把得到多通道的控制信号传递给波前控制,再由波前控制对空间光调制进行驱动,实现实时的畸变波前相位的校正,从而有效的解决了大气激光通信中波前畸变的问题。
  • 基于空间调制器模型畸变校正系统
  • [发明专利]一种基于快速倾斜镜和高密度变形镜的动态波前模拟装置-CN202111548811.1有效
  • 叶红卫;朱里程;闵雷;王宁;杨平 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2021-12-17 - 2023-06-30 - G02B26/06
  • 本发明涉及一种基于快速倾斜镜和高密度变形镜的动态波前模拟装置,包括计算机、波前生成控制、快速倾斜镜、高密度变形镜等。首先计算机离线计算获得一组时间序列上动态变化的波前数据,将其作为输入波前信息,通过波前生成控制将输入波前信息转化为快速倾斜镜和高密度变形镜的驱动电压分别产生倾斜面形和高阶像差面形,照明光源透过点目标或是面目标后,依次经过倾斜镜和变形镜,平行光束将随之携带与输入波前一致的波前像差,通过时间序列波前数据不断的被转换成控制电压并发送至倾斜镜和变形镜,将可以模拟出动态波前。最后通过夏克‑哈特曼复合波前传感对产生的动态波前进行测量与复原,将可以对动态波前模拟效果进行验证。
  • 一种基于快速倾斜高密度变形动态模拟装置
  • [发明专利]人造信标与无波前探测结合的自适应光学系统-CN201911148452.3有效
  • 黄建;尧联群;王功长;李平 - 重庆工商大学
  • 2019-11-21 - 2021-07-13 - G02B26/06
  • 本发明公开了一种人造信标与无波前探测结合的自适应光学系统,包括人造信标发射系统、接收望远镜、人造信标光补偿系统、无波前探测补偿系统,人造信标光补偿系统包括第一波前校正、第一分光机构、人造信标波前探测波前控制,第一波前校正与接收望远镜之间设有缩束机构;无波前探测补偿系统包括第二波前校正、第二分光机构、聚焦物镜、目标性能探测和优化控制。采用以上方案,能够充分地利用人造信标进行波前校正和无波前探测的技术特点,有效地提高了系统的适应能力和系统的成像质量,而且具有结构简单紧凑,实现容易的优点,使本发明具有广阔的应用前景。
  • 人造信标无波前探测结合自适应光学系统
  • [发明专利]机载激光通信附面层效应光学补偿方法-CN201510166904.6在审
  • 胡源;高天元;姜会林;佟首峰;张立中 - 长春理工大学
  • 2015-04-10 - 2015-06-24 - G02B26/06
  • 机载激光通信附面层效应的光学补偿方法,属于空间激光通信技术领域,包括离焦补偿镜、空间激光通信光学天线、光学振镜、变形镜、分光片、波前矫正控制波前探测、光斑位置及大小探测以及振镜控制,所述离焦补偿镜设置在空间激光通信光学天线的前方,且与水平面垂直设置;所述波前矫正控制通过电路分别与变形镜和波前探测连接;所述振镜控制通过电路分别与光学振镜和光斑位置及大小探测连接。本发明可缓解气动光学附面层效应引起的光束波前畸变,到达角起伏,光束偏折和附加焦距效应,并提高空间激光通信终端在机载平台的环境适应性。
  • 机载激光通信附面层效应光学补偿方法
  • [发明专利]一种基于太阳自适应光学系统的太阳光栅光谱成像装置-CN201410156585.6有效
  • 饶长辉;郑联慧;顾乃庭 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2014-04-18 - 2014-07-02 - G01J3/28
  • 本发明提供一种基于太阳自适应光学系统的太阳光栅光谱成像装置,包括:准直(1)、倾斜镜(2)、波前校正DM(3)、二向色分光镜(4)、波前探测(5)、波前控制(6)、成像系统(7)、狭缝(8)、准直镜(9)、光栅(10)、成像镜(11)、数据采集系统(12)和数据处理及控制计算机(13)组成。本发明在太阳光栅光谱成像装置中引入高速倾斜反射镜、波前校正波前探测以及波前控制。通过对波前探测测量数据进行分析、分离,对影响太阳光栅光谱成像装置工作效率的波前像差类型赋予不同的校正权值,不仅能够降低太阳自适应光学的波前校正要求,还能提高太阳光栅光谱成像装置的工作效率,这对于提高太阳光栅光谱成像装置的时间分辨力和数据信噪比具有重要意义
  • 一种基于太阳自适应光学系统光栅光谱成像装置

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