Bidang teknikal
Ciptaan ini berkaitan dengan kadar ricih berubah-ubahpenderia hadapan gelombangberdasarkan parut hibrid berkod rawak, terutamanya melibatkan bidang pengesanan muka gelombang optik dan pengesanan fasa kuantitatif.
Teknologi latar belakang
Teknologi ricih sisi adalah berdasarkan prinsip gangguan ricih laluan biasa. Ia tidak memerlukan laluan optik rujukan tambahan, mempunyai keupayaan anti-gangguan yang kuat, kesan pengasingan seismik yang baik, dan kestabilan yang tinggi. Ia boleh mencapai pengesanan ketepatan tinggi dalam persekitaran pengesanan umum dan sesuai untuk pengukuran penyimpangan sistem optik, bentuk permukaan sfera dan asfera, dan maklumat fasa sel biologi.
Interferometer ricih sisi tradisional perlu mengumpulkan dua corak gangguan ricih sisi ortogon yang ketat untuk membina semula muka gelombang asal. Struktur laluan optik yang terlibat agak kompleks, dan proses pelarasan adalah rumit, yang tidak kondusif untuk instrumentasi dan pengesanan sejagat. Interferometer ricih sisi empat gelombang boleh menggunakan satu imej untuk mendapatkan corak gangguan ricih dalam dua arah ortogon, yang boleh memudahkan struktur laluan optik, mengurangkan saiz instrumen, mengurangkan kesukaran operasi pengukuran, dan memudahkan penyepaduan dan instrumentasi. Disebabkan oleh ciri laluan sepunya bagi empat muka gelombang, pinggiran gangguan adalah sangat stabil, yang lebih kondusif untuk pengesanan dalam persekitaran umum. Kunci dan kesukaran interferometer ricih sisi hadapan empat gelombang terletak pada reka bentuk jeriji yang menghasilkan empat hadapan gelombang kecil.
Yang sedia adahadapan empat gelombanginterferometer ricih sisi termasuk interferometer ricih sisi parut silang, interferometer ricih sisi templat Hartmann (MHM) yang dipertingkatkan dan parut hibrid berkod rawak. Kesan spektroskopi kisi silang akan menghasilkan berbilang susunan pembelauan dalam dua arah ortogon untuk hadapan gelombang diukur, tetapi tetingkap pemilihan susunan diperlukan untuk memilih cahaya pembelauan tertib pertama. Ia boleh digunakan untuk pengesanan muka gelombang berketepatan tinggi, tetapi mekanisme pelarasan instrumen mempunyai keperluan ketepatan yang sangat tinggi dan operasi pengesanan adalah rumit. Atas dasar parut silang, MHM memperkenalkan parit fasa untuk menyekat kebanyakan pesanan yang tidak berkaitan. Kelebihannya ialah tidak memerlukan tetingkap pemilihan pesanan, strukturnya padat, dan pelarasannya mudah. Walau bagaimanapun, memandangkan baki ±5 dan ±7 pesanan masih akan mengganggu gangguan hadapan empat gelombang, dan terdapat kesan Talbot apabila melaraskan permukaan cerapan untuk menetapkan kadar ricih, hanya gangguan hadapan empat gelombang yang agak ideal boleh diperolehi pada kedudukan tertentu, dan kadar ricih tidak boleh ditetapkan sepenuhnya dengan sewenang-wenangnya. Kisi hibrid berkod secara rawak berdasarkan kekangan fluks cahaya menggunakan parut amplitud dan parut fasa untuk pelarasan fasa. Ia tidak memerlukan tetingkap pemilihan pesanan. Cahaya difraksi mengandungi hanya empat sub-gelombang yang sama, yang boleh digunakan untuk gangguan ricih sisi hadapan empat gelombang. Untuk peranti yang jarak antara parut berkod rawak dan CCD tidak boleh dilaraskan, kepelbagaian objek pengesanannya adalah terhad. Oleh itu, adalah perlu untuk mencadangkan peranti penderia hadapan gelombang yang boleh mencapai kadar ricih sewenang-wenangnya untuk pengesanan hadapan gelombang ketepatan tinggi yang lebih universal.
Kandungan Reka Cipta
Tujuan ciptaan ini adalah untuk mengatasi kelemahan seni terdahulu dan menyediakan penderia hadapan gelombang kadar ricih berubah-ubah berdasarkan parut hibrid berkod rawak.
Kadar ricih berubah-ubahpenderia hadapan gelombangberdasarkan parut hibrid berkod rawak; peranti penghantaran yang mampu merealisasikan kadar ricih berubah-ubah direka bentuk berdasarkan sensor sedia ada; khususnya, ia termasuk peranti penghantaran, parut hibrid berkod rawak, lekapan padanan dan CCD; peranti penghantaran termasuk bahagian berputar, bahagian pelekap parut, dan skru, dan cincin dalaman bahagian berputar disediakan dengan garis lingkaran dengan benang; bahagian atas lekapan padanan disusun antara bahagian berputar dan bahagian pelekap parut, dan bahagian bawah digunakan untuk membetulkan keseluruhan peranti penghantaran ke CCD; alur jalur panjang dibuka pada dinding dalam bahagian berputar, dan lubang berulir dibuka pada dinding luar bahagian pelekap parut, dan skru membetulkan bahagian berputar dan lekapan padan bersama-sama, dan hujung satu lagi skru disusun di dalam alur dinding dalaman bahagian berputar; parut hibrid berkod rawak disusun pada satu hujung bahagian pelekap parut berhampiran dengan CCD.
Dipetik daripada: Paten Ciptaan Optoelektronik Jingnaike