关于检测抛物面反射镜质量的技术研究

来源 :激光技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:TNicholas
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了对小尺寸抛物面反射镜进行质量检测,采用平行光聚焦的方法测量焦距,旋转被测反射镜的方法测量偏心角,再结合图像处理的方法测量弥散斑大小,并提出了一种减小测量误差的方法;对这些测量方法进行了理论分析和实验验证,得到了待测反射镜的焦距、偏心角和弥散斑大小.结果表明,焦距的相对误差在0.1%以内,偏心角误差在7%以内,弥散斑大小小于0.2mm,测量结果可靠.该方案设计为其它小口径的非球面的检测提供了很好的思路,并且为减小测量误差、提高测量精度提供了很好的研究方法.
其他文献
为了鉴别羊乳是否掺假,建立基于实时荧光聚合酶链式反应技术的羊乳制品牛源性成分快速检测体系.合成检测牛源性成分的特异性引物和探针,建立实时荧光PC R检测方法,测定方法的特异性、灵敏度,并收集70批次羊乳制品,开展掺伪风险评估.结果表明,新开发的检测体系对单一牛源性成分的检出限可达0.001 ng,对混合成分的检出限均可达0.005%(体积分数),可重复性达到要求,特异性良好;在一定范围内反应循环阈值(cycle threshold,CT值)和DNA含量呈显著的线性关系;收集的样品中有21批次检出牛源性成分
为了实现对台阶高度和绝对距离等物理量的高精度干涉测量,采用在一个光纤激光器中构建多个激光谐振腔的方法,构建了能同时发出多波长激光的光纤激光器.每个激光谐振腔都利用掺铒光纤作为增益介质,利用光纤光栅作为波长选择元件,改变光纤光栅的布喇格波长,即可改变对应谐振腔的激光波长.各个激光谐振腔独立但部分重叠,在重叠区域利用光纤耦合器构成复合子腔,使每个激光谐振腔都是复合激光谐振腔,从而使每个激光谐振腔都发出单纵模激光.结果表明,该光纤激光器能同时发出功率和频率都稳定的多波长激光,且每个波长都是单纵模激光;在4h内,
温度是生物培养生长过程中的重要影响因素,为了研究培养箱温度均匀性情况,对培养箱内温度场进行分析.首先基于Fluent软件对培养箱内空气流动进行三维数值模拟,分别对有CO2检测模块、无CO2检测模块和CO2检测模块圆角化3种情况下的培养箱进行温度场仿真,然后对仿真所得结果进行分析.结果显示:无CO2检测模块温差小于有CO2检测模块;有CO2检测模块会使得总体温差有所增大;CO2检测模块圆角化后总体温度差减小,可以抵消有CO2检测模块带来的温差增大.因此CO2检测模块圆角化时温度场最均匀.3种培养箱结构的仿真
为了实现高强贝氏体钢零部件增材修复的目的,采用激光粉末沉积+等温热处理的方法制备了一种中碳高强贝氏体钢,其合金成分(质量分数)为Fe-0.0029C-0.0150Si-0.0150Mn-0.0096Cr-0.0120Ni-0.0100Al-0.0050Mo.使用扫描电子显微镜、X射线衍射仪对贝氏体钢的微观组织进行表征,采用拉伸试验机以及显微维氏硬度仪对材料的力学性能进行表征,试样沉积后在280℃盐浴等温处理5h具备最佳综合性能,平均显微硬度达到494.5HV,抗拉强度达到1248MPa、屈服强度达到103
We have designed and synthesized a family ofdinuclear cyanido-bridged complexes[PY5Me2Ru(μ-CN)Ru(dppe)CpMen][PF6]2 (PY5Me2 =2,6-bis (1,l-bis(2-pyridyl)ethyl) pyridine,Cp =cyclopentadienyl,n =0,2[PF6]2;n =1,3[PF6]2;n =5,4[PF6]2) by using a mononuclear comp
在可见光波段,传统光学显微镜的成像分辨率被限制到200nm.为了突破衍射极限,采用了将微球与传统光学显微镜相结合的方法来获得远场超分辨率成像.首先通过理论分析平行光通过微纳结构物体后物光波在空气中的传输,进而分析微球将倏逝波转换成传输波实现远场超分辨的成像机理;其次通过仿真研究了微球的光纳米喷射特性,可知微球光纳米喷射的半径尺寸小于入射光波长的一半;最后搭建了基于微球与传统光学显微镜相结合的超分辨率成像实验系统.结果表明,将蓝光光盘作为被测物体,通过该成像系统可获得100nm的远场超分辨率成像;该成像系统
为了研究多光谱CCD相机的干扰效果,分别采用氙灯(白光)、671nm激光、473nm激光和532nm激光对多光谱CCD相机进行干扰实验,提取了红、绿、蓝三通道下的干扰图,并对干扰效果进行了分析,最后利用光生载流子的扩散模型对白光辐照多光谱CCD进行仿真。结果表明,白光辐照多光谱CCD相机时,红、绿、蓝三通道会同时被干扰,干扰效果明显优于单波长的干扰效果;当白光的入射功率为10.5μW时,白光辐照多
为了满足薄膜激光损伤阈值客观、准确、高精度测量的要求,提出了损伤阈值标定技术.通过互换两个能量探测器位置的试验标定方法,消除分光镜的分光误差和能量探测器的测量误差,获得准确的辐照能量.再通过调整两个CCD位置获得相同光斑尺寸的测量方法标定被测样品表面与光斑面积测量面的等效,并剔除激光光斑中非平顶部分,获得准确的辐照光斑面积.最后采用最小二乘法对计算得到的能量密度及其对应的损伤几率进行拟合,获得损伤阈值.通过对TiO2/SiO2高反射膜1064nm激光辐照测量实验,得到23.0164J/cm2的薄膜激光损伤
为了提高蓝宝石对普通红外激光的吸收效率,采用金属氧化物涂层辅助1064nm红外光纤激光器刻蚀蓝宝石.通过单因素研究方法,研究了不同金属氧化物涂层的刻槽阈值以及激光能量和金属氧化物涂层对刻蚀率的影响,对6种金属氧化物涂层辅助激光刻蚀的差异以及刻蚀机理进行了理论分析和实验验证.结果表明,TiO2涂层的刻槽阈值最低约为8.5J/cm2、激光能量为77.7J/cm2时,TiO2涂层的刻蚀率最高约为107.3×104μm3/s;刻蚀率随着激光能量的增大先增大后趋于平缓且有所降低;刻槽阈值和刻蚀率主要与涂层吸收激光能
舰船航行时庞大躯身及上层建筑会对船体周边的大气流场分布产生较大的干扰,应用激光测风雷达获取舰船周边大气流场高时空分辨信息,能提升舰船航空飞行器在高海况条件下的安全起降能力.对舰船载激光测风雷达在海洋环境工作应用模式及数据需求等进行分析,并介绍了船载激光测风雷达工作原理及国内外发展情况,分析了雷达的相关关键技术,最后对船载3维高时空分辨风场测量技术的发展趋势进行了展望.