作者单位
摘要
哈尔滨工业大学 精密工程研究所, 哈尔滨 150001
采用傅里叶模方法, 分析了单点金刚石铣削后KDP晶体表面小尺度波纹的周期和幅值对单层增透膜折射率、厚度以及透射率的影响。研究表明: 膜层最佳折射率在1.22左右, 在此折射率条件下, 保证透射率大于99%的单层增透膜的理想厚度范围应为180~220 nm, 并且折射率和膜厚值的选取基本不受晶体表面小尺度波纹周期和幅值的影响。若只考虑SPDT法加工后KDP晶体表面小尺度波纹周期和幅值的实际范围, 透射率基本不受波纹周期的影响, 但却会随波纹幅值的增大而加速下降。理想镀膜条件下透射率最大值大于99%, 并且通常在99.67%~99.94%之间。
KDP晶体 小尺度波纹 傅里叶模方法 单层增透膜 折射率 KDP crystal micro-waveness Fourier modal method single-layer anti-reflective coating refractive index 
强激光与粒子束
2011, 23(2): 412
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学 精密工程研究所,哈尔滨 150001
采用SPDT 方法加工获得的KDP 晶体表面所残留的小尺度波纹对其激光损伤阈值有着重要影响。利用时域有限差分方法(FDTD)研究了KDP 晶体已加工表面存在的小尺度波纹对晶体内部近场光强分布的影响。通过对数值模拟结果的分析发现:表面残留的小尺度波纹,会使晶体内部的衍射场发生畸变,导致晶体内部光强沿横向和纵向呈现周期性的强弱分布;当小尺度波纹周期小于0.7 μm 时,其对晶体内部光强的调制作用很小,此时光强以倏逝波的形式在波纹附近产生调制;1.064 μm 时相对光强达到最大值;3 μm 后基本保持不变,相对光强随着小尺度波纹幅值的增加基本成线性增长,不同周期时增长幅度不同。
KDP 晶体 小尺度波纹 时域有限差分方法(FDTD) 相对光强 KDP crystal micro-waviness finite difference time domain (FDTD) method relative light intensity 
光电工程
2010, 37(8): 19
作者单位
摘要
1 哈尔滨工业大学 精密工程研究所,黑龙江 哈尔滨 150001
2 成都精密光学工程研究中心,四川 成都 610041
高精度KDP晶体是惯性约束核聚变光路系统中的重要元件,而已加工表面的小尺度波纹对光学元件的透射比有着重要影响。采用傅里叶模方法理论分析了表面小尺度波纹的幅值及周期对KDP光学元件透射比的影响。研究结果表明,当小尺度波纹幅值小于100 nm时,透射比随波纹幅值的增加基本呈线性增长,波纹幅值每提高10 nm,透射比可提高近0.5%;透射比随着小尺度波纹周期的增加围绕中心透射比上下浮动,透射比振幅基本保持不变,且中心透射比及透射比振幅均随着小尺度波纹幅值的增加而增大;小尺度波纹周期在10.5-12 μm区间内时透射比明显很低,需采取措施避免小尺度波纹的周期出现在此区间。对KDP晶体进行了加工、表面形貌检测及透射比检测的实验,实验结果与理论计算结果基本吻合。
KDP光学元件 透射比 傅里叶模方法 小尺度波纹 
光学学报
2010, 30(4): 1162
作者单位
摘要
中国科学院光电技术研究所,四川,成都,610209
在Hartmann-Shack波前传感器中,图像阈值的选取对质心探测精度有较大的影响。根据模式识别理论,提出一种适用于Hartmann-Shack波前传感器图像阈值选取的新方法--基于类别方差的自适应门限方法。实验结果表明,本方法在Hartmann-Shack波前传感器图像信噪比大于3时,能够比较有效地自动选取每帧图像的阈值。
波前传感受器 阈值选取 自适应光学 
光电工程
2002, 29(1): 1
作者单位
摘要
中国科学院光电技术研究所, 成都 610209
在自适应光学系统中,波前探测器的噪声是主要误差源。针对我们建立的2.16 m望远镜红外自适应光学系统,从伺服控制系统的角度分析了光子计数噪声及其在系统闭环过程中的传递,从理论上推导了系统的噪声功率谱、伺服传递函数以及开环和闭环噪声公式。另外,还给出了在系统中实测的开环和闭环噪声。
自适应光学 波前探测 剪切干涉仪 光子计算 散粒噪声 
光学学报
1997, 17(2): 175
作者单位
摘要
中国科学院光电技术研究所, 四川 双流 610209
我们设计制作了一种性能良好的倾斜镜,试验了两种校正系统:微机控制的试探爬山法系统和高频振动爬山法系统。实验结果表明,这两种校正系统,都可以成功地校正腔内倾斜误差。最后,比较了两种校正系统的优缺点。
激光谐振腔 自适应光学 
中国激光
1991, 18(6): 409
作者单位
摘要
中国科学院光电技术研究所
本文报道了用自适应光学系统实时探测和校正距地面约15m高的340m水平传输通道上的大气湍流效应的实验.实验结果表明,用自适应光学校正后,对点目标和一定扩展度的扩展目标都可提高成像质量.
自适应光学 大气湍流 
光学学报
1990, 10(6): 558

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