作者单位
摘要
1 中国科学技术大学 纳米技术与纳米仿生学院,合肥 230026
2 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 纳米器件与应用重点实验室,江苏 苏州 215123
为了提高单目视觉相机的测量精度及测试数据的可重复性,提出了一种应用于激光扫描投影中扫描镜的闭环控制方式来提高投影出的条纹位置的稳定性。利用集成在扫描镜上的压阻传感器提供的反馈信号进行闭环控制,同时针对压阻传感器的温度特性,设计了测试系统来标定压阻输出与温度关系曲线。通过记录每一个温度下压阻的反馈输出值,生成反馈输出与温度的关系表。在室温至70 ℃的温度区间内,扫描镜的扫描角度的变化量由3.52°减小到0.05°。通过对扫描镜的扫描角度补偿控制后,单目视觉相机的三维测试精度以及测试数据的可重复性都得到了大幅提升。
激光扫描投影 单目视觉 微机电系统扫描镜 压阻传感器 温度标定 扫描角补偿 Laser scanning projection Monocular vision Micro-electromechanical systems scanning mirror Piezoresistive sensor Temperature calibration Scanning angle compensation 
光子学报
2021, 50(12): 1212001
作者单位
摘要
1 西安科技大学机械工程学院,陕西 西安 710054
2 湖南理工学院机械工程学院,湖南 岳阳 414000
采用光学显微镜和电子背散射衍射技术(electron backscattered diffraction, EBSD),观察分析了激光选区熔化(selective laser melting, SLM)快速成形工艺在不同扫描角度下316L不锈钢的显微组织和晶体取向,研究了扫描角度与熔池生成、凝固的关系,以及与拉伸强度和延伸率的关系。结果表明,晶体的各向异性随激光扫描角度的变化而变化,扫描角度直接影响获得的熔池的稳定性和凝固过程中的温度梯度,同时也进一步影响最终晶体的均匀性,从而导致制件拉伸强度、延伸率发生变化。因此,可以通过改变扫描方向的角度来控制成形件的结构和力学性能。
激光选区熔化 316L合金 激光扫描角度 晶粒取向 微观结构 laser selective melting 316L alloy laser scanning angle grain orientation microstructure 
应用激光
2021, 41(3): 421
作者单位
摘要
1 上海理工大学 光电信息与计算机工程学院 上海市现代光学系统重点实验室,上海200093
2 中国电子科技集团公司第二十七研究所,郑州450047
3 华东师范大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室,上海200241
4 华东师范大学重庆研究院,重庆01120
基于芯层厚度为220 nm的绝缘体上硅材料平台,利用光束传播法与有限时域差分法设计了大偏转角度的64路硅基光学相控阵集成芯片.利用电子束光刻等工艺实现了芯片制备,并进行了性能表征.对关键的分束器以及阵列波导远场干涉的光斑图像进行了仿真,仿真结果显示了高于49.7%的分束效率和大于31°的偏转范围.利用标准的绝缘衬底上的硅工艺制作芯片,并进行整体封装.采用基于粒子群算法优化的自反馈电压调制系统进行相位调制.测试结果表明,在电压调制下,光斑产生了大于±30°的水平偏转;同时在1 550~1 610 nm的波长调制下,垂直范围也有8.4°的偏转.研究结果有望在自动驾驶、无人机导航等领域得到广泛应用.
光学相控阵 集成芯片 硅基波导 相位调制 扫描角度 Optical phased array Integrated chip Silicon waveguide Phase modulation Scanning angle 
光子学报
2020, 49(11): 165
作者单位
摘要
1 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 研究生大队, 安徽 合肥 230031
2 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 电子工程教研室, 安徽 合肥 230031
理论分析了光纤干涉型光学相控阵扫描角度与扫描控制电压的关系, 提出了扫描角度与电压关系的实验方法, 即按照场点定点的光强间接测定一定扫描控制电压对应的扫描角度; 采用M-Z型干涉光路来模拟2光路的光纤干涉型相控阵进行模拟实验, 通过改变相位调制器上的控制电压, 对场点定点接收到的光强大小进行测试, 反演出光纤干涉型相控阵实际的扫描角度。实验结果表明: 扫描控制电压在相位调制的半波电压范围内, 扫描控制电压要比集成波导阵列的控制电压小得多,扫描角度为0~6.2 mrad, 在此范围内, 扫描角度的实验值与理论值较好吻合。该模拟实验研究可以为光纤干涉型光学相控阵的远场扫描特性的进一步研究提供参考。
光学相控阵 光纤干涉 相位调制 扫描控制电压 扫描角度 optical phased array fiber interference phase modulator scanning control voltage scanning angle 
红外与激光工程
2019, 48(12): 1218002
颜跃武 1,2安俊明 1,2张家顺 1,*王亮亮 1[ ... ]王玥 1
作者单位
摘要
1 中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点联合实验室, 北京 100083
2 中国科学院大学材料科学与光电技术学院, 北京 100049
论述了光学相控阵的原理,回顾了光学相控阵的发展历程,特别是近年来硅光子相控阵的研究进展。利用与互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺线相兼容的绝缘体上硅(SOI)技术实现了大规模的集成,目前国外报道的最大的硅光子相控阵集成了4096个阵元。在硅光子上实现的二维光束扫描角度可以达到46°×36°,光束宽度只有0.85°×0.18°,天线的损耗小于3 dB,且旁瓣抑制大于10 dB。此外,采用微机电系统(MEMS)器件实现的光学相控阵的光束扫描速度超过0.5 MHz。阐述了各种方式实现光学相控阵的优缺点,并对未来发展前景进行了展望。最后,介绍了光学相控阵在激光雷达、成像、**上的应用。
光学器件 光波导 光学相控阵 扫描角度 绝缘体上硅 
激光与光电子学进展
2018, 55(2): 020006
作者单位
摘要
西北工业大学电子信息学院,西安710129
针对末敏子母弹在稳态扫描过程中因扫描效率低、无法及时发现目标导致攻击失败的问题,提出了控制扫描角的末敏弹稳态扫描方法。首先构建了末敏弹在扫描阶段的模型,分析了扫描轨迹及传统扫描方式的缺点; 然后提出了控制扫描角的搜索算法,详细阐述了该方法的原理,并对其进行了细致讨论; 最后基于建立的子母弹毁伤效能评估模型及仿真平台验证了该方法能有效提高子母弹的作战效能。
末敏弹 稳态扫描 扫描角控制 作战效能 Terminal-Sensitivity Projectile (TSP) stable scanning controlled scanning angle combat effectiveness 
电光与控制
2013, 20(6): 58
作者单位
摘要
陕西理工学院物理系, 陕西汉中 723003
为了研究不同角度扫描对光声层析成像分辨率的影响, 采用了数值仿真计算, 得出了不同角度扫描与分辨率之间的经验公式, 即扫描角度大于 100毅时, 分辨率几乎没有变化, 当扫描角度小于 100毅时, 分辨率降低非常明显。该研究结果对光声成像扫描轨迹的设计、成像效果评估具有较好的参考价值。
医用光学与生物技术 光声成像 分辨率 不同角度扫描 medical optics and biotechnology photoacousitc imaging resolution different scanning-angle 
应用激光
2011, 31(3): 262
作者单位
摘要
电子科技大学电子工程学院, 四川 成都 610054
扫描精度是激光雷达液晶相控阵扫描组件的一个重要指标。提出了一种对液晶相控阵扫描组件扫描精度误差进行定量计算的方法, 利用瑞利-索末菲(Rayleigh-Sommerfeld)公式精确计算出扫描激光束的远场波束, 得到角度误差值, 采用角度误差值和3 dB主瓣宽度的比值对精度误差进行衡量。利用该方法对电压量化误差、制造误差、高斯预处理三种典型的因素进行了仿真分析, 并得到三种误差造成的扫描精度误差量级分别为10-3, 10-2, 10-5。因此, 激光雷达液晶相控阵扫描组件的设计加工必须考虑加工精度对扫描角度的影响。
光学器件 液晶相控阵 扫描角度 扫描精度 
中国激光
2009, 36(5): 1080
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学光电子技术研究所可调谐激光技术国家级重点实验室, 黑龙江 哈尔滨 150001
光学扫描器总是被要求在一定的频率下扫描一定的角度,而检流计式光学扫描器的最高扫描频率和扫描角度两个参量是矛盾的.用受迫振荡的二阶微分方程来描述检流计的动态特性,从理论上分析了检流计式扫描器在正弦波扫描方式下的传递函数,求解可知正弦波驱动函数下的扫描运动还是相同频率正弦波,推导出扫描角度倒数平方可用频率平方的二次函数表示,从实验上测量检流计的扫描频率和扫描角度的关系,从而为寻找高速扫描提出依据.根据理论分析和实验数据的结果,提出适用于小角度扫描的小反射镜设计思想,并进行了实验验证.
测试计量仪器 检流计式光学扫描器 传递函数 扫描频率 扫描角度 
中国激光
2004, 31(s1): 412

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!