[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

专利信息
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: 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,它涉及一种离线装校方法。本发明为了实现使用楔形透镜的大口径激光频率转换与聚焦系统精准离线装校方法的问题。本发明调整入射光光轴和出射光光轴;安装楔形透镜和大口径光学聚焦与频率转换系统;对楔形透镜定轴;安装I型频率转换晶体,并测量I型频率转换晶体的定轴数据;将I型频率转换晶体的位置归零后拔出;安装第一Ⅱ型频率转换晶体,并测量第一Ⅱ型频率转换晶体的定轴数据;将第一Ⅱ型频率转换晶体的位置归零并拔出;安装第二Ⅱ型频率转换晶体,并测量第一Ⅱ型频率转换晶体的定轴数据;将第二Ⅱ型频率转换晶体的位置归零并拔出,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。本发明用于光学聚焦与频率转换系统的离线装校。
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
【主权项】:
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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