[发明专利]一种基于单反射镜的衍射受限成像伪星源模拟系统在审
申请号: | 201610091474.0 | 申请日: | 2016-02-18 |
公开(公告)号: | CN105629464A | 公开(公告)日: | 2016-06-01 |
发明(设计)人: | 李海涛;李保权 | 申请(专利权)人: | 中国科学院国家空间科学中心 |
主分类号: | G02B27/00 | 分类号: | G02B27/00;G02B7/00 |
代理公司: | 北京方安思达知识产权代理有限公司 11472 | 代理人: | 王宇杨;陈琳琳 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 反射 衍射 受限 成像 伪星源 模拟 系统 | ||
技术领域
本发明涉及天文学和空间技术领域,特别涉及一种基于单反射镜的衍射受限成 像伪星源模拟系统。
背景技术
在星点像高精度质心定位试验过程中,由于星点光源选型、点光源设计、光学 元件设计与加工、结构设计等因素的影响,导致伪星源模拟系统的性能受到一定程 度限制,最终导致星点像质心定位精度受到影响。
在光源选型方面,一般情况下可供选择的类型主要有卤素灯、LED灯等光源。 卤素灯发光体尺寸较大,其本身的发光效率较之LED灯有明显的弱势,这导致卤素 灯和单模光纤耦合有很大的难度。再加上卤素灯发光强度控制起来会影响其功率稳 定性,因此LED灯相比在这两方面具有很大的优势。相比之下,LED发光芯片一般 都在毫米量级且功率控制容易,能够很好地解决发光效率和功率稳定性问题。
在发光点设计上,一种设计是采用光阑衍射法。在玻璃板上镀铬膜,然后通过 化学腐蚀的方法产生通光孔,用这种方法镀的铬膜厚度有限,OD值一般都不是很大, 导致除通光孔外,铬膜有一定的透过率,这样会产生背景干扰,对于高精度的质心 定位来说,这种杂光干扰对测量精度有很大影响。而且用这种方法生产的光阑结构 稳定性不佳和装调难度也大。比较理想的选择是利用单模光纤束,由于单模光纤束 的纤芯一般都在几微米左右,只要物方数值孔径满足一定的要求,很容易就能满足 点光源成像的条件。唯一的问题是采用合理的固定方式。现有技术中的固定方式常 见有两个问题:一是固定装置结构件的材料没有使用零膨胀材料,导致整个结构随 温度变化发生形变;二是常见固定方式没有调节机构,即装配上之后是死的,不具 备灵活性和通用性。
发明内容
本发明的目的在于克服传统的伪星源模拟系统的星间距稳定性不够、点扩散函 数几何像差畸变、调节难度大等问题,从而提出一种能有效保持星点间距长期稳定、 点扩散函数无几何像差畸变、安装调试简单易行的伪星源模拟系统。
为了实现上述目的,本发明提供了一种基于单反射镜的衍射受限成像伪星源模 拟系统,包括:光纤耦合LED白光光源、零膨胀插芯单模光纤束、殷钢调整架、ULE 反射镜、阵列探测器、多维位移台;其中,
所述零膨胀插芯单模光纤束是纤尾安装有零膨胀插芯的单模光纤束,其中的零 膨胀插芯安装在殷钢支撑架上,单模光纤束中远离零膨胀插芯的一头接光纤耦合 LED白光光源;所述阵列探测器安装在多维位移台上,所述阵列探测器、所述零膨 胀插芯单模光纤束中的零膨胀插芯位于所述ULE反射镜的同一面。
上述技术方案中,所述零膨胀插芯单模光纤束的所有发光点均通过单模光纤尾 纤输出的形式形成。
上述技术方案中,所述零膨胀插芯单模光纤束在装配时,首先在零膨胀插芯上 打孔,孔的尺寸和单模光纤的包层直径相当;然后将光纤的纤芯或包层直接插入圆 孔,最后通过胶粘光纤和插芯使之成为一个整体。
上述技术方案中,所述殷钢调整架包括两部分:安装底座、调整架,所述调整 架在安装底座之上,这两部分之间通过螺纹连接,通过所述螺纹调节调整架的升降 和旋转;在调整结束后安装底座与调整架通过紧固螺母锁紧。
上述技术方案中,所述调整架上包括有一用于安装零膨胀插芯单模光纤束的“V 型槽”,在该“V型槽”上开有两个螺纹孔,螺钉穿入螺纹孔内,从而对零膨胀插芯 单模光纤束进行固定。
本发明的优点在于:
1、本发明采用光纤耦合LED白光光源,能比较真实的模拟实际恒星的光谱型;
2、本发明采用单模光纤束设计能有效避免离轴像差、易于装调;
3、本发明采用零膨胀插芯、殷钢调整架和ULE反射镜,能确保星间距长期稳 定。
附图说明
图1是本发明的单反射镜的衍射受限成像伪星源模拟系统的结构示意图;
图2是零膨胀插芯单模光纤束的插芯的示意图;
图3是殷钢调整架的结构示意图。
具体实施方式
现结合附图对本发明作进一步的描述。
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