一种基于光学遥感方式的气体含量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117990660B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410394349.1

    申请日:2024-04-02

    Inventor: 赵馨 吴小云 常帅

    Abstract: 本发明涉及环境监测技术领域,尤其涉及一种基于光学遥感方式的气体含量测量装置及方法。装置包括:转台装置带动所述微脉冲激光雷达进行空间扫描,得到遥感图像;第一GPS接收机用于采集微脉冲激光雷达所在的第一位置坐标;数据处理模块和第一GPS接收机分别将遥感图像、第一位置坐标发送给所述控制模块进行映射,得到遥感地图;第二GPS接收机用于采集温室气体测量仪的第二位置坐标;数据采集器连接第二GPS接收机和温室气体测量仪,将第二位置坐标、温室气体测量仪测定的温室气体含量信息发送给控制模块、进行映射;控制模块记录持续采集的信息得到数据集;通过机器学习,得到各位置处的温室气体含量。优点在于可以获得温室气体的空间分布。

    一种多路激光通信装置、系统、方法及电子设备

    公开(公告)号:CN117220775B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311465247.6

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 一种多路激光通信装置、系统、方法及电子设备,涉及空间激光通信技术领域,该系统包括:控制器、括液晶空间光调制器以及至少两个光通信收发模块,所述光通信收发模块与所述液晶空间光调制器相对设置,用于使光束在所述光通信收发模块与所述液晶空间光调制器之间传播实现通信;所述光通信收模块分为发射组和接收组,所述发射组用于向所述液晶空间光调制器发射光束,所述接收组用于接收所述液晶空间光调制器表面的光束;该装置、系统及方法采用液晶空间光调制器可实现一路或多路光束同时控制,用于激光通信时使组网更加容易实现,同时由于采用的是非机械式控制方式,使系统体积与功耗大大降低。

    基于双经纬仪的自准直动态靶标光学装校方法

    公开(公告)号:CN114967022B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210431438.X

    申请日:2022-04-23

    Abstract: 基于双经纬仪的自准直动态靶标光学装校方法,属于光学检测与装校技术领域,具体涉及一种自准直动态靶标结构及装校方案。本发明解决了现有自准直动态靶标装校难度大的问题。本发明采用双经纬仪实现装校过程,首先采用旋转光轴和测试基准放射镜来确定第一经纬仪的为主和初始位置和姿态,然后第一经纬仪对第一导光镜进行装校,再调整子光路与旋转光轴的相对姿态,最后对第二导光镜的姿态进行装校,完成子光路与导光镜的装校过程。本发明实现了对动态靶标子光路与导向镜光轴同轴性的快速装校,提高了针对动态靶标的装校效率,降低了对操作者的技术要求。本发明适用于自准直动态靶标的制造、调试技术领域中。

    一种基于液晶光栅的同波长激光通信终端、方法与系统

    公开(公告)号:CN114900235A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210343249.7

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 一种基于液晶光栅的同波长激光通信终端、方法与系统,属于激光通信技术领域。解决了现有的激光通信系统无法实现小型化,且很难满足工作窗口尺寸限制的问题。所述激光通信终端包括发射激光模块和激光接收模块;所述激光发射模块和激光接收模块发射和接收同一激光波长,所述激光发射模块和激光接收模块采用分离孔径装置实现发射激光与接收激光;所述分离孔径装置包括工作窗口和液晶光栅;所述液晶光栅与工作窗口同轴,所述液晶光栅位于工作窗口和所述激光发射模块和激光接收模块之间。本发明涉及激光通信技术领域中,此终端接收同一激光波长,采用分离孔径装置实现接收激光与发射激光。

    一种目标特性参数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112747745A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011557188.1

    申请日:2020-12-25

    Inventor: 常帅 宋延嵩 赵馨

    Abstract: 本发明提供一种目标特性参数测量装置及方法。将红外相机获得的目标图像与可见光相机获得的目标图像进行图像融合,完成对目标的识别与跟踪;将激光测距机获得的目标的距离值,方位转台与俯仰转台获得的目标相对于初始零位的方位角值与俯仰角值,GPS/INS组合系统获得的承载体位置、姿态角值结合到一起,应用坐标转换矩阵计算目标的绝对位置信息,通过对运动目标的实时位置进行数据处理,获得目标的速度、姿态特性参数。此种方法可完成动/静目标连续跟踪,还可以给出静态目标的位置坐标,动态目标的位置坐标、速度、航向角、俯仰角等信息值,满足无人船自动驾驶领域对目标特性参数测量的需求,具有广泛的应用前景。

    一种激光通信装置及方法

    公开(公告)号:CN110401483A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910726717.7

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开一种激光通信装置及方法,用于接收空间激光到单模光纤,激光通信装置包括:章动跟踪振镜、接收主镜、单模光纤和处理模块;章动跟踪振镜,用于在章动扫描状态下接收并反射空间激光;接收主镜,用于接收章动跟踪振镜反射的空间激光,且对空间激光进行光学增益后将空间激光汇聚到单模光纤的端面;处理模块,用于接收单模光纤传输的空间激光,且根据一个章动扫描周期内接收的空间激光的光功率的最大值对应的章动角度,调整章动跟踪振镜的章动中心向单模光纤的端面的中心收敛。本发明以光纤章动耦合为基础进行空间光到单模光纤耦合,使章动跟踪振镜的章动中心向单模光纤的端面的中心收敛,实现高速、高效、便捷的空间激光通信。

    一种大气湍流中光纤耦合效率测试装置

    公开(公告)号:CN105444991A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510754734.3

    申请日:2015-11-09

    CPC classification number: G01M11/30 G01M11/02

    Abstract: 本发明涉及一种大气湍流中光纤耦合效率测试装置,其特征在于:激光器的发射端对准光束整形装置,激光器发射的光路经过光束整形装置和大气介质后被接收光学系统接收,接收光学系统出射激光对准分光棱镜,分光棱镜分出的两束激光,一束激光对准哈特曼传感器的接收端,另一束激光对准变焦光纤耦合透镜组的接收端,变焦光纤耦合透镜组发射端射出的激光经过光纤传给光功率计接收;哈特曼传感器通过导线与计算机相连,计算机通过导线连接湍流强度测试仪和控制装置,控制装置通过导线与变焦光纤耦合透镜组相连;其能实现大气湍流中光纤耦合效率的测量。

    空地动态激光通信地面遥控与监视系统

    公开(公告)号:CN104914827A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510192467.5

    申请日:2015-04-22

    CPC classification number: Y02P90/02 G05B19/41855

    Abstract: 本发明涉及一种空地动态激光通信地面遥控与监视系统,其特征在于:计算机由PC104模块、扩展串口卡、电子硬盘、显示器、键盘、鼠标组成,扩展串口卡通过插针与PC104模块连接,扩展串口卡通过电缆分别与第一串口、第二串口、第三串口、第四串口连接,电子硬盘、显示器、键盘和鼠标都通过电缆与PC104模块连接;其是在空地激光通信系统中,为了控制与监视地面光端机的各个工作单元,同时遥控与监视空中光端机的各个工作单元,以确保可以进行快速高概率的捕获、高精度的动态跟踪和高速率的数据传输。

    机载激光通信系统捕获模拟装置

    公开(公告)号:CN101227235B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810050286.9

    申请日:2008-01-22

    Abstract: 本发明提供的机载激光通信系统捕获模拟装置,由第一GPS天线(1),经纬仪(2),激光器(10),陀螺(3),电台及天线(4),第二GPS天线(5),支架(6),俯仰转台(7),横滚转台(8),航向转台(9)构成。其可以实现动静条件下的飞机视轴指北标校,并且适合不同机型的验证,避免了上机飞行实验验证而造成巨大的财力和物力的浪费,同时由于所有验证过程都是在地面完成的,安全性也大大提高。经过坐标转过过程解算出的通信视轴旋转俯仰角和方位角的大小与经纬仪读出的俯仰角和方位角相比较可以确定捕获不确定区域大小为35mrad,同时证明旋转角的大小和旋转方向过程是正确的。系统经过3×3扫描矩阵可以实现视轴精确对准。

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