华中光电技术研究所- 武汉光电国家研究中心, 湖北 武汉 430223
光电装备伺服系统因减速制动会产生反馈能量, 生成泵生电压从而引发电源过压保护等一系列问题, 采用传统的能量耗散方法难以有效解决。针对反馈能量引发的泵升电压问题, 从伺服系统的软、硬件两个方面进行了研究与分析, 探讨了伺服系统的反馈能量作用机理, 从伺服供电电源、伺服驱动电路、控制参数等方面提出了几种处理反馈能量、解决泵升电压问题的有效方法。提出了一种新的送零控制方式, 泵生电压抑制率达74.7%。基于一种全桥式驱动电路, 利用反馈能量实现了电机快速制动, 并同时消除了泵升电压。对光电装备伺服系统的调试、试验工作, 具有实际工程指导意义。
减速制动 反馈能量 泵升电压 控制参数调整 快速刹车 deceleration braking feedback energy pump voltage control parameter adjustment fast braking
Author Affiliations
Abstract
1 Department of Physics, National University of Defense Technology, Changsha, China
2 Department of Nuclear Science and Technology, National University of Defense Technology, Changsha, China
3 Key Laboratory for Laser Plasmas (MOE) and School of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
4 Collaborative Innovation Center of IFSA, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
5 Tsung-Dao Lee Institute, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
Relativistic few-cycle mid-infrared (mid-IR) pulses are unique tools for strong-field physics and ultrafast science, but are difficult to generate with traditional nonlinear optical methods. Here, we propose a scheme to generate such pulses with high efficiency via plasma-based frequency modulation with a negatively chirped laser pulse (NCLP). The NCLP is rapidly compressed longitudinally due to dispersion and plasma etching, and its central frequency is downshifted via photon deceleration due to the enhanced laser intensity and plasma density modulations. Simulation results show that few-cycle mid-IR pulses with the maximum center wavelength of $7.9\;\unicode{x3bc} \mathrm{m}$ and pulse intensity of ${a}_{\mathrm{MIR}}=2.9$ can be generated under a proper chirp parameter. Further, the maximum energy conversion efficiency can approach 5.0%. Such a relativistic mid-IR source is promising for a wide range of applications.
chirp laser pulses laser wakefield photon deceleration relativistic mid-infrared generation High Power Laser Science and Engineering
2023, 11(5): 05000e57
1 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春30033
2 中国科学院 月球与深空探测重点实验室,北京100101
天问一号执行的任务属于深空探测任务,其上高分辨率相机主控单元工作时间较长,为了提高主控FPGA的抗单粒子效应及可靠性,选用反熔丝FPGA进行软件系统设计。其中,主控FPGA管理的调焦单元、时间码守时校时等功能为安全关键项目。为提高软件的健壮性,主控FPGA根据调焦机构的光机结构,设计基于加减速曲线的二细分控制方法,在满足调焦速度的前提下,避开机构共振频率,实现步进电机驱动调焦机构平稳的运转;同时,天问一号环绕器在环火段位置时,高分相机需要执行拍摄任务,拍摄指令为延时指令,对时间有较高要求,在此基础上主控FPGA设计时间码守时校时功能,确保高分相机在任务段精确执行拍摄任务。实验结果表明:调焦机构速度爬升时间为112.2 ms;时间守时的精度为1.25 s。实现了调焦单元的平稳运行和可靠的守时系统。
反熔丝FPGA 步进电机 加减速曲线 星时管理 anti-fuse FPGA stepper motor acceleration and deceleration curve star time management
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室, 长春 130033
X-Y向柔性调节机构应用于光刻投影物镜中光学元件 X-Y方向偏心位置补偿。基于柔性铰链, 设计柔性二级减速机构, 并将之应用到新型的一体式 X-Y向柔性调节机构上。在对机构原理进行分析的基础上, 对 X-Y向柔性调节机构结构参数进行了优化设计。进一步, 运用有限元分析法, 分析了该 X-Y向柔性调节机构的性能。分析结果表明, 该机构调节行程大于 ±20 μm, 机构位移输入.输出关系稳定, 传动比约 11.9, 理论调节精度约 8.4 nm, 机构单方向驱动刚度为 0.473 μm/N; 机构开环单轴运动时, 耦合误差与主运动比值为 7.1%; 机构 1阶模态频率大于 200 Hz。该 X-Y向柔性调节机构能够应用到光刻投影物镜中。
光刻投影物镜 X-Y向柔性调节机构 减速机构 柔性铰链 lithograph projection objective flexure-based X-Y adjusting mechanism deceleration mechanism flexible hinge
在中性束离子源引出过程中,详细分析了引出束流的产生,这有利于得到更准确的引出功率和引出电极表面的热功率沉积情况。根据HL-2A装置中性束离子源引出电极的电连接方式和束流引出的物理过程,对离子源束流引出过程进行了分析,给出抑制极电流产生的主要来源。通过分析放电气压扫描实验中的结果发现:随着放电气压的增加,不同弧放电电流情况下抑制极电流均逐渐增加,且抑制极电流与引出电流的比值近似线性增加。针对引出离子束流经过引出电极的过程建立了物理模型。计算了抑制极电流与引出电流的比值与放电气压的依赖关系,计算结果与实验结果一致,验证了引出束流分析结果的合理性。
中性束离子源 引出电极 引出电流 抑制极电流 放电气压 碰撞截面 neutral beam ion source extraction grids acceleration current deceleration current discharge gas pressure collision cross section 强激光与粒子束
2014, 26(11): 114006
1 中国科学院 近代物理研究所,兰州 730000
2 中国科学院 研究生院,北京 100049
对兰州重离子加速器冷却储存环实验环(CSRe)的高频系统功率源的设计作了详细的工程计算,工作频率范围为0.5-2.0 MHz,工作于基波及二次谐波模式,发射机不仅能工作于点频连续波模式,而且还可以工作在扫频调制模式,输出最大功率达到70 kW。满足最高加速或减速电压10 kV的设计要求,能够用于捕获放射性次级束并将束流的能量从400 MeV/u 减速到 30 MeV/u。
冷却储存环实验环 高频发射机 扫频 放射性次级束 减速 cooling storage experimental ring RF generator ramping irradiative beam deceleration
中国科学院上海光机所量子光学联合开放实验室, 上海 201800
报道了利用红移漫射光冷却原子的新机制。理论计算了二能级原子在这一光场中所受的辐射压力,在实验上观测到了钠原子束在负失谐漫射光中的减速。
漫射光 辐射压力 激光减速