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国家自然科学基金(61007001)

作品数:4 被引量:10H指数:2
相关作者:白剑汪凯巍江瑶罗佳邓万涛更多>>
相关机构:浙江大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:机械工程理学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇机械工程
  • 1篇理学

主题

  • 1篇亚像素
  • 1篇衍射
  • 1篇衍射光栅
  • 1篇去除方法
  • 1篇子孔径
  • 1篇子孔径拼接
  • 1篇耦合技术
  • 1篇误差补偿
  • 1篇像差
  • 1篇像素
  • 1篇莫尔条纹
  • 1篇可见光
  • 1篇焦距
  • 1篇光技术
  • 1篇光学
  • 1篇光学检测
  • 1篇光栅
  • 1篇FDTD
  • 1篇测量系统
  • 1篇长焦距

机构

  • 4篇浙江大学

作者

  • 4篇白剑
  • 2篇汪凯巍
  • 1篇侯西云
  • 1篇何帆
  • 1篇罗佳
  • 1篇张金春
  • 1篇江瑶
  • 1篇邓万涛

传媒

  • 3篇红外与激光工...
  • 1篇光学学报

年份

  • 2篇2015
  • 2篇2014
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
基于光栅侧面耦合的宽光带集光技术
2015年
利用光栅侧面耦合技术多为单波长或窄带光耦合,用于光纤激光器泵浦、光波导集成等领域,而用于可见光宽带耦合的研究很少。通过在波导上集成亚波长衍射光栅结构,可以引导太阳光在波导的侧面进行出光汇集,作为一种新型的太阳能集光器结构。利用时域有限差分算法软件(FDTD)对光栅结构进行仿真,以获得最大衍射效率的光栅结构参数,并对不同入射角度下的衍射耦合效率进行了分析。结果显示,在宽波段的光谱范围内,以上光栅结构均达到较好的衍射效率,其中闪耀光栅衍射效率最大,其衍射效率可达48.8%。这种利用亚波长衍射光栅结构的小型集光器有望应用在有关太阳能能量的收集应用中,例如照明、太阳能电池等。
卢鹭云汪凯巍白剑
关键词:可见光衍射光栅FDTD
长焦距测量系统的像差误差校正方法研究被引量:5
2014年
针对长焦距测量中被测透镜像差引入的焦距测量误差提出了一种校正方法。传统长焦距测量中使用高斯公式来计算被测透镜的焦距值,未考虑被测透镜像差引入的误差。在采用发散光作为测量光束的大口径光学元件焦距测量中,该误差成为了影响测量精度的重要因素。详细分析了基于发散光和泰伯效应的长焦距测量法,利用数值方法获得了误差修正值,并与Zemax的仿真结果进行了对比。利用Visual C++编程,实现了测量结果的自动校正功能。对名义焦距值为13500mm和31251mm透镜的测量数据分别进行校正后,其相对于名义焦距值的测量精度分别优于0.007%和0.022%。将校正后的测量精度与干涉仪法的测量精度进行了对比,结果充分说明了该方法是可靠和有效的。
江瑶白剑罗佳李强
关键词:像差长焦距
基于模板匹配的莫尔条纹倾角计算被引量:1
2015年
提出了一种基于模板匹配的亚像素处理方法,可以精确计算出在大口径长焦距测量过程中出现的莫尔条纹的角度。基于泰伯效应和莫尔条纹干涉的长焦距测量方法是一种高精度的焦距测量方法。理论分析表明:这种测量方法的精度很大程度上依赖于莫尔条纹角度的精度。之前是通过迭代算法在亚像素域中寻找莫尔条纹频谱的最大值点来计算莫尔条纹的角度。然而实验过程中得到的莫尔条纹往往会出现不同程度的弯曲和畸形,这会大大影响这种方法的测量精度。从改进测算角度算法这个角度出发,针对傅里叶变换后的频谱图,基于模板匹配的思想,对各种莫尔条纹进行二维正态分布拟合,找出频谱点精确坐标,从而精确测量莫尔条纹角度。理论分析和软件仿真表明:这种方法具有高精度、高稳定等优点,能有效提高长焦距的测量精度。
何帆白剑侯西云
关键词:莫尔条纹亚像素
高精度子孔径拼接中参考面误差的去除方法被引量:4
2014年
基于最小二乘拟合的传统干涉子孔径拼接方法实现了小口径干涉仪对大口径光学元件的检测,然而在子孔径测试过程中,由于干涉仪上的参考面存在面形误差,将使获得的各子孔径的面形数据偏离真实值,所以在进行高精度面形测量时,获得参考面的面形误差并将其补偿掉是非常必要的。因此,提出了一种在拼接过程中用Zernike项对子孔径间重叠区域数据进行拟合的方法来求得参考面面形。首先在传统的目标函数上加入一系列Zernike项表征待求参考面,然后按照最小二乘法对函数进行求解得到各项系数,从而得到拟合的参考面。对平面和球面分别进行了子孔径拼接实验,拟合得到的参考面面形与QED拼接干涉仪计算得到的参考面面形的PV值偏差小于5nm,RMS值偏差小于0.2nm,拼接后的重叠区域不匹配误差值小于10nm。实验结果表明,在子孔径拼接过程中可以补偿参考面误差而得到更真实的拼接面形。
邓万涛汪凯巍白剑张金春
关键词:光学检测子孔径拼接误差补偿
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