精准视光,精准视光(北京)医疗技术有限公司

近日,Mechanical Systems and Signal Processing在线发表了中国科学院西安光学精密机械研究所空间精密测量技术重点实验室在高精度跟瞄与视轴抖动主动抑制方面完成的最新研究成果。该成果为实验室承担的“引力波探测”重点专项项目提供了重要理论支撑。

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  科学观测、深空光通信与引力波探测等任务,对跟瞄光学系统的视轴指向精度及稳定性提出了达到亚urad乃至nrad的高要求。来自系统内外部的动态振动扰动是影响视轴精度的主要因素,因此抑制动态振动扰动成为领域内最具挑战性的关键问题之一。在一些高精度、高稳定性的应用场合,采用快速控制反射镜等运动部件作为视轴的精确指向与稳定的关键单元,但其引入的寄生扰动是制约系统精度与稳定性进一步提升的重要因素。该研究创新性地建立的光-机-电多学科交叉耦合的系统级视轴指向与抖动评估预测模型,针对快速控制反射镜在精密光束控制中产生的寄生扰动的问题,运用不确定性分析、时频域比对等手段,定量分离寄生扰动分量,同时,结合预测模型,提出破解寄生扰动的补偿方法与视轴抖动综合整治思路。经外场测试,试验数据充分验证了模型的有效性。

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Layout of the optical system: (a) layout of the visible light route; (b) layout of the infrared light route; (c) axonometric view.

  该成果为高精度跟瞄光学系统的系统级集成设计、分析与优化提供了高效数值分析模型,并为有效满足国家空间精密测量领域的相关需求提供了新的思路和手段。

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Coupling Model of the FSM: (a) the FSM mechanism; (b) piezoelectric actuator with flexure amplified mechanism; (c) the piezoelectric ceramic stack.

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The gimbals.

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Field test.

相关研究成果近日在《机械系统和信号处理》(Mechanical Systems and Signal Processing)在线发表。

来源: 西安光学精密机械研究所

长三角G60激光联盟陈长军转载

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