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激光光束入射角度变化对角锥棱镜测量精度的影响 被引量:27
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作者 刘万里 欧阳健飞 曲兴华 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期286-291,共6页
为了掌握光束入射角变化对激光跟踪仪中角锥棱镜测量精度的影响规律,详细分析了角锥棱镜的工作原理和反射特性,计算了角锥棱镜在不同入射角下的实际有效反射面积,并建立了角锥棱镜有效反射面积随光束入射角变化的理论公式,进而得到角锥... 为了掌握光束入射角变化对激光跟踪仪中角锥棱镜测量精度的影响规律,详细分析了角锥棱镜的工作原理和反射特性,计算了角锥棱镜在不同入射角下的实际有效反射面积,并建立了角锥棱镜有效反射面积随光束入射角变化的理论公式,进而得到角锥棱镜测量精度随光束入射角变化的规律。实验结果表明:角锥棱镜测量精度随入射角增大而减小,在最大允许入射角处发生突变。在最大允许入射角为±35.26°时,其测量误差达到0.050 mm;而在±20°内时,其测量精度优于0.010 mm;入射角在±15°内其测量精度最高,稳定性最好。所得结论证明了当角锥棱镜入射角在±20°内工作时能满足了激光跟踪仪的测量精度要求,这对角锥棱镜设计和实际测量工作具有指导意义。 展开更多
关键词 角锥棱镜 测量精度 入射角 有效反射面积 激光跟踪仪
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激光跟踪测量系统角度自动校正装置设计 被引量:16
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作者 刘万里 曲兴华 +1 位作者 欧阳健飞 王占奎 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1695-1700,共6页
研制开发了一种能使激光跟踪测量系统在动态条件下连续测量的角度自动校正装置。它主要由精密圆形导轨和角度方位自动调节机构组成,能使角锥棱镜在动态测量过程中始终指向激光跟踪测量系统,从而实现在动态条件下的连续工作。利用研制的... 研制开发了一种能使激光跟踪测量系统在动态条件下连续测量的角度自动校正装置。它主要由精密圆形导轨和角度方位自动调节机构组成,能使角锥棱镜在动态测量过程中始终指向激光跟踪测量系统,从而实现在动态条件下的连续工作。利用研制的角度自动校正装置对激光跟踪测量系统进行了角度误差补偿试验,结果表明,该装置使激光跟踪测量系统的水平角测量误差由34.69μm减小到9.71μm,垂直角测量误差由35.43μm减小到10.03μm,从而有效地提高了激光跟踪测量系统的角度测量精度,解决了激光跟踪测量系统在动态测量中受角锥棱镜逆反射器接收角度范围限制而导致的无法连续测量问题。 展开更多
关键词 激光跟踪测量系统 角度校正装置 角锥棱镜
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斜入射条件下角锥棱镜光学特性分析 被引量:7
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作者 周斌 刘秉琦 张瑜 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2011年第11期1231-1234,共4页
角锥棱镜具有严格的后向反射特性。激光斜入射条件下,会造成角锥棱镜有效反射面积的减小及附加光程差,对激光主动探测及激光精确测距产生影响。利用几何光学原理,建立了斜入射条件下角锥棱镜有效反射面积数学模型,针对激光精确测距要求... 角锥棱镜具有严格的后向反射特性。激光斜入射条件下,会造成角锥棱镜有效反射面积的减小及附加光程差,对激光主动探测及激光精确测距产生影响。利用几何光学原理,建立了斜入射条件下角锥棱镜有效反射面积数学模型,针对激光精确测距要求,推导了附加光程差与入射角的关系。理论分析及数值仿真结果表明,激光主动探测系统回波功率随入射角的增大而减小,不同的入射方位角对应不同的最大可探测入射角。对于给定的角锥棱镜,测距精度随入射角的增大而减小,在角锥棱镜最大允许入射范围内,测距精度误差可达2.85 mm。这对角锥棱镜的设计和实际应用具有指导意义。 展开更多
关键词 角锥棱镜 入射角 有效反射面积 回波功率 测距精度
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板式空心角锥棱镜的研制 被引量:2
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作者 孙方金 王蕾 +1 位作者 孟庆生 张忠武 《宇航计测技术》 CSCD 2017年第4期7-11,共5页
在远距离测量、特别是距离达到一公里左右时,角锥棱镜几乎是唯一可行的反射器件。远距离测量的需求是增大角锥棱镜的通光口径,以便于捕捉目标,并增大反射光的能量。常用的整体式角锥棱镜,以及国外的柱式空心角锥棱镜,随着通光口径的增大... 在远距离测量、特别是距离达到一公里左右时,角锥棱镜几乎是唯一可行的反射器件。远距离测量的需求是增大角锥棱镜的通光口径,以便于捕捉目标,并增大反射光的能量。常用的整体式角锥棱镜,以及国外的柱式空心角锥棱镜,随着通光口径的增大,都会显著增加棱镜的体积与重量,造成使用不便与工艺困难。解决办法是采用板式结构,经试验,通光口径为80mm的板式空心角锥棱镜,工作距离可达一公里以上,出射光对入射光的平行度达角秒级,体积与重量在可以接受的范围内,而且可以降低工艺难度。 展开更多
关键词 角锥棱镜 空心 板式结构
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基于角锥棱镜和面阵CCD的动态基座航向角校准
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作者 杨雨川 罗晖 《应用光学》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期787-791,共5页
研究用于飞行器等动态基座航向角校准的大范围、中高精度航向角度测量系统。系统采用2个面阵电荷耦合装置(CCD)检测反射光斑的相对位置,实时测定动态基座航向角,为避免基座晃动的影响,提出了角锥棱镜反射测量方法并设计了整套光路,所需... 研究用于飞行器等动态基座航向角校准的大范围、中高精度航向角度测量系统。系统采用2个面阵电荷耦合装置(CCD)检测反射光斑的相对位置,实时测定动态基座航向角,为避免基座晃动的影响,提出了角锥棱镜反射测量方法并设计了整套光路,所需元件少,结构简单,光路调谐简便,适合空中作业。根据预估参数搭建了实验系统,对面阵CCD传感器的检测信号进行阈值分割处理后,采用重心亚像素检测方法,定位精度达到0.4像元大小,航向角度测量不受基座晃动影响,测量精度优于1,′测量范围满足±10,°为应用于外场实验打下了基础。 展开更多
关键词 动态基座 航向角校准 角锥棱镜 电荷耦合装置(CCD) 亚像素检测
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Advanced Laser Retroreflectors for Astrophysics and Space Science 被引量:1
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作者 S. Dell’ Agnello G. Delle Monache +16 位作者 R. Vittori A. Boni C. Cantone E. Ciocci M. Martini G. Patrizi M. Tibuzzi G. Bianco D. Currie N. Intaglietta L. Salvatori C. Lops S. Contessa L. Porcelli C. Mondaini P. Tuscano M. Maiello 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2015年第2期218-227,共10页
We developed advances laser retroreflectors for solar system exploration, geodesy and for precision test of General Relativity (GR) and new gravitational physics: a micro-reflector array (INRRI, Instrument for landing... We developed advances laser retroreflectors for solar system exploration, geodesy and for precision test of General Relativity (GR) and new gravitational physics: a micro-reflector array (INRRI, Instrument for landing-Roving laser Retroreflectors Investigations), a midsize reflector array for the European Earth Observation (EO) program, Copernicus (CORA, COpernicus laser Retroreflector Array), a large, single-retroreflector (MoonLIGHT, Moon Laser Instrumentation for General relativity High accuracy Tests). These laser retroreflectors will be fully characterized at the SCF_Lab (Satellite/lunar/GNSS laser ranging/altimetry Cube/microsat Characterization Facilities Laboratory), a unique and dedicated infrastructure of INFN-LNF (www.lnf.infn.it/esperimenti/etrusco/). Our research program foresees several activities: 1) Developing and characterizing the mentioned laser retroreflector devices to determine landing accuracy, rover positioning during exploration and planetary/Moon’s surface georeferencing. These devices will be passive, laser wavelength- independent, long-lived reference point. INRRI will enable the performance of full-column measurement of trace species in the Mars atmosphere by future space-borne lidars. These measurements will be complementary to highly localized measurements made by gas sampling techniques on the Rover or by laser back-scattering lidar techniques on future orbiters and/or from the surface. INRRI will also support laser and quantum communications, carried out among future Mars Orbiters and Mars Rovers. This will be possible also because the INRRI laser retroreflectors will be metal back-coated and, therefore, will not change the photon polarization. The added value of INRRI is its low mass, compact size, zero maintenance and its usefulness for any future laser altimetry, ranging, communications, atmospheric lidar capable Mars orbiter, for virtually decades after the end of the Mars surface mission, like the Apollo and Lunokhod lunar laser retroreflectors. MoonLIGHT and INRRI are proposed for landings on the Moon (two Google Lunar X Prize Missions, namely Moon Express;Russia’s Luna-27 mission, as well as others under consideration/negotia- tion, also with the help of ASI, ESA and other partnerships);2) Precision tests of GR with LLR to MoonLIGHT reflectors. Development of new fundamental gravity physics models and study of experimental constraints to these models use also laser ranging and laser reflectors throughout the solar system: extension of general relativity to include Spacetime Torsion, Non-Minimal Coupling between matter and curvature (so-called “ ” theories, or NMC gravity);3) Extension of program to: Mars, Phobos and Deimos, Jupiter and Saturn icy/rocky moons, Near Earth Asteroids. 展开更多
关键词 General RELATIVITY Satellite LASER RANGING (SLR) Lunar LASER RANGING (LLR) cube corner Retroreflectors (ccr)
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角锥棱镜的误差引起的反射光束相位误差分析 被引量:12
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作者 黄健 鲜浩 +1 位作者 姜文汉 李新阳 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第7期1951-1955,共5页
提出一种计算角锥棱镜反射光束相位误差的方法。光束通过非理想角锥棱镜时会引入一个附加光程差,从而改变光束的相位特性和反射光束的传播方向。在小误差近似条件下,采用光线追迹法建立了一个有效的数学模型,计算角锥棱镜的二面角误差... 提出一种计算角锥棱镜反射光束相位误差的方法。光束通过非理想角锥棱镜时会引入一个附加光程差,从而改变光束的相位特性和反射光束的传播方向。在小误差近似条件下,采用光线追迹法建立了一个有效的数学模型,计算角锥棱镜的二面角误差和反射面面型误差引起的传输光束的附加相位,并分析了该模型的理论误差。在二面角误差为1″反射面面形光圈数小于0.5的条件下,该模型的数值仿真结果显示角锥附加相位具有高度的中心对称性,附加相位对入射光束引入的相位平均斜率为零,这一特性与误差的种类和大小无关。角锥棱镜的附加相位模型为分析其在应用中给系统带来的误差提供了一个新的方法,有助于指导不同应用场景中所使用角锥棱镜的加工指标要求。 展开更多
关键词 光学仪器 角锥棱镜 加工误差 附加相位 中心对称性
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