[发明专利]楔形透镜大口径光学聚焦与频率转换系统的离线装校方法有效
申请号: | 201310155985.0 | 申请日: | 2013-04-28 |
公开(公告)号: | CN103268022A | 公开(公告)日: | 2013-08-28 |
发明(设计)人: | 梁迎春;卢礼华;张庆春;于福利;陈家轩 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | G02B27/62 | 分类号: | G02B27/62 |
代理公司: | 哈尔滨市伟晨专利代理事务所(普通合伙) 23209 | 代理人: | 张伟 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 楔形 透镜 口径 光学 聚焦 频率 转换 系统 离线 校方 | ||
1.一种楔形透镜大口径光学聚焦与频率转换系统的离线装校方法,其特征在于:离线装校方法的具体步骤如下:
步骤一、基准模块(2)和重力补偿模块(3)的安装,
将基准模块(2)和重力补偿模块(3)分别安装在支撑平台(1)的末端和首端;
步骤二、调整入射光光轴,
调整设置在支撑平台(1)右端的普通光学平台(5)上的第二内调焦自准直仪调整座(9)的位置,使设置在第二内调焦自准直仪调整座(9)上的第二内调焦自准直仪(8)通过第二基准镜(15)的中心法线,即第二内调焦自准直仪(8)的轴线与第二基准镜(15)垂直且通过第二基准镜(15)的十字叉丝中心,由于第二内调焦自准直仪(8)的轴线与入射光轴线平行,即第二内调焦自准直仪(8)的轴线为入射光光轴;
步骤三、调整出射光光轴,
调整设置在支撑平台(1)右端的普通光学平台(5)上的第一内调焦自准直仪调整座(7)的位置,使设置在第一内调焦自准直仪调整座(7)上的第一内调焦自准直仪(6)通过第一基准镜(13)的中心法线,即第一内调焦自准直仪(6)的轴线与第一基准镜(13)垂直且通过第一基准镜(13)的十字叉丝中心,由于第一内调焦自准直仪(6)的轴线为大口径光学聚焦与频率转换系统(4)的楔形透镜光轴,即第一内调焦自准直仪(6)的轴线为出射光光轴;
步骤四、大口径光学聚焦与频率转换系统(4)的一端与基准模块(2)的安装,
基准模块(2)上的角度转移法兰(11)设置在支撑法兰(10)上,且支撑法兰(10)和角度转移法兰(11)之间通过止口定位,将大口径光学聚焦与频率转换系统(4)的一端通过螺钉安装到角度转移法兰(11)上;
步骤五、楔形透镜(32)的安装,
将光机装配完成的楔形透镜(32)放入到大口径光学聚焦与频率转换系统(4)内的聚焦模块(25)上,并将楔形透镜(32)定位锁紧;
步骤六、大口径光学聚焦与频率转换系统(4)的另一端与重力补偿模块(3)的安装,
通过转动重力补偿模块(3)上的手轮(21),使重力补偿模块(3)的顶钉(19)接触大口径光学聚焦与频率转换系统(4)上的定位法兰(37)的底面,然后转动手轮(21),转动手轮(21)的同时,观察测力传感器(20)的读数,当测力传感器(20)的读数为设定补偿力数值时停止转动手轮(21);
步骤七、楔形透镜(32)的定轴,
通过第一内调焦自准直仪(6)观察楔形透镜(32)与第一基准镜(13)之间的轴线误差,再通过调整大口径光学聚焦与频率转换系统(4)上的调整机构,使大口径光学聚焦与频率转换系统(4)上的楔形透镜(32)的光轴轴线和出射光光轴轴线重合,从而实现楔形透镜(32)的定轴;
步骤八、I型频率转换晶体(29)的安装,
将I型频率转换晶体(29)插入到大口径光学聚焦与频率转换系统(4)内聚焦模块(25)右侧的频率转换模块(26)上,并将I型频率转换晶体(29)定位锁紧;
步骤九、将I型频率转换晶体(29)的位置归零,
通过第二内调焦自准直仪(8)观察I型频率转换晶体(29)与第二基准镜(15)之间的轴线误差,再通过大口径光学聚焦与频率转换系统(4)调整I型频率转换晶体(29)的姿态,使I型频率转换晶体(29)与第二基准镜(15)的轴线重合,并记录当前位置,所述当前位置即为I型频率转换晶体(29)的零位;
步骤十、拔出I型频率转换晶体(29)或者将I型频率转换晶体(29)偏转到频率转换模块(26)上的正或负极限位置,避免其反射光干扰其他频率转换晶体的检测,至此完成了I型频率转换晶体(29)的离线装校;
步骤十一、第一Ⅱ型频率转换晶体(30)的安装,
将第一Ⅱ型频率转换晶体(30)插入到大口径光学聚焦与频率转换系统(4)内的频率转换模块(26)上,并将第一Ⅱ型频率转换晶体(30)定位锁紧;
步骤十二、将第一Ⅱ型频率转换晶体(30)的位置归零,
通过第二内调焦自准直仪(8)观察第一Ⅱ型频率转换晶体(30)与第二基准镜(15)之间的轴线误差,再通过大口径光学聚焦与频率转换系统(4)调整第一Ⅱ型频率转换晶体(30)的姿态,使第一Ⅱ型频率转换晶体(30)与第二基准镜(15)的轴线重合,并记录当前位置,所述当前位置即为第一Ⅱ型频率转换晶体(30)的零位;
步骤十三、拔出第一Ⅱ型频率转换晶体(30)或者将第一Ⅱ型频率转换晶体(30)偏转到频率转换模块(26)上的正或负极限位置,避免其反射光干扰其他频率转换晶体的检测,至此完成了第一Ⅱ型频率转换晶体(30)的离线装校;
步骤十四、第二Ⅱ型频率转换晶体(31)的安装,
将第二Ⅱ型频率转换晶体(31)插入到大口径光学聚焦与频率转换系统(4)内的频率转换模块(26)上,并将第二Ⅱ型频率转换晶体(31)定位锁紧;
步骤十五、将第二Ⅱ型频率转换晶体(31)的位置归零,
通过第二内调焦自准直仪(8)观察第二Ⅱ型频率转换晶体(31)与第二基准镜(15)之间的轴线误差,再通过大口径光学聚焦与频率转换系统(4)调整第二Ⅱ型频率转换晶体(31)的姿态,使第二Ⅱ型频率转换晶体(31)与第二基准镜(15)的轴线重合,并记录当前位置,所述当前位置即为第二Ⅱ型频率转换晶体(31)的零位;
步骤十六、拔出第二Ⅱ型频率转换晶体(31)或者将第二Ⅱ型频率转换晶体(31)偏转到频率转换模块(26)上的正或负极限位置,避免其反射光干扰其他频率转换晶体的检测,至此完成了第二Ⅱ型频率转换晶体(31)的离线装校;
步骤十七、依次将I型频率转换晶体(29)、第一Ⅱ型频率转换晶体(30)和第二Ⅱ型频率转换晶体(31)复位到各自的零位,至此,完成了楔形透镜大口径光学聚焦与频率转换系统的离线装校。
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