一种短距离光学天线装置
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108549132B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201810059530.1

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本发明提供了一种短距离光学天线装置。该短距离光学天线装置包括:该短距离光学天线装置包括:天线遮光罩、前级适配稳定盘、前级光学镜头座、后级适配稳定盘、后级光学镜头座、天线尾罩壳和连接件。应用本发明可以在进行近距离传输时,有效地避免现有技术中的冗余的传输系统带来的效率的下降,并且便于操作人员在异地进行监视操作。

    光学特性测量模拟装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108562423A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810074526.2

    申请日:2018-01-25

    Inventor: 范小礼 刘畅 王静

    CPC classification number: G01M11/00

    Abstract: 本发明公开了一种光学特性测量模拟装置,包括:太阳模拟器;安装平台装置,被测目标物装设于安装平台装置上,安装平台装置用于改变被测目标物的空间姿态以使太阳模拟器能够从不同的侧面照射被测目标物以及使探测器能够从不同的侧面获得被测目标物的图像。利用安装平台装置来改变被测目标物的空间姿态,其相当于移动太阳模拟器的位置以实现不同方位角度的照射并同时相当于移动探测器的位置以从不同方位来获得被测目标物的图像。也就是,相对现有技术中通过改变太阳模拟器以及探测器位置来获得被测目标物的光线特性的方式而言,本申请能够减少或者避免太阳模拟器以及探测器进行位置的移动。

    一种大尺寸目标室内激光散射特征的测量方法及测量系统

    公开(公告)号:CN104792736A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510124498.7

    申请日:2015-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种大尺寸目标室内激光散射特性的测量方法和测量系统,根据本发明的测量方法,激光发射器发射的发散光被准直部件转换成平行光后照射到被测大尺寸目标上,被测大尺寸目标反射的光信号被准直部件汇聚后照射到激光接收器上,大大缩短了激光发射器与被测大尺寸目标之间以及激光接收器被测大尺寸目标之间的距离,使得大尺寸目标的激光散射特性测量可以在室内进行,提高了大尺寸目标激光散射特性的测量精度和测量效率。此外,根据本发明的测量方法,在光信号照射的室内范围内设置有吸光屏,从而减少了室内墙壁反射对测量结果的影响,进一步提高了大尺寸目标激光散射特性的测量精度。

    一种具备温度监测功能的红外热源点火装置

    公开(公告)号:CN116293788A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310165821.X

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明涉及靶标红外热源点火技术领域,尤其涉及一种具备温度监测功能的红外热源点火装置。该装置信号处理模块与通信模块、点火输出模块、温度采集模块和点火电池连接,点火输出模块和温度采集模块与电点火头连接。红外热源点火装置通信模块接收外部点火指令,传输给信号处理模块进行信号解析,通过点火输出模块驱动电点火头执行点火动作。温度采集模块连接电点火头,采集电点火头的电阻变化,并传输给信号处理模块。该装置对电点火头通电加热引燃红外热源,能够多次使用,且通过采集电点火头的电阻变化采集红外热源温度,还能够根据采集的红外热源温度监测红外热源是否到达目标辐射强度要求,无需增加额外温度传感器,系统简单,安装使用方便。

    一种降低辐射源功耗的方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115942518A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310010422.6

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明提供了一种降低辐射源功耗的方法,该方法包括:(1)将相变材料放置于保温腔体内,并在相变材料的四周设置电阻丝,在相变材料的上下表面设置第一温度传感器,得到相变材料层;(2)将辐射源材料放置在相变材料层之上,并在辐射源材料的上表面放置第二温度传感器,得到辐射源材料层;(3)利用电阻丝对所述相变材料层进行加热,待第一温度传感器达到第一预设温度后,停止加热,得到具有潜热储能功能的相变材料层;(4)利用具有潜热储能功能的相变材料层对辐射源材料层进行加热,直至所述第二温度传感器的温度到达所需温度。本发明中该方法与现有的辐射源供能方式相比,该方法的功率耗能较小。

    一种红外辐射源模拟装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115752742A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211431027.7

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种红外辐射源模拟装置,包括辐射壳罩,内部形成有中空腔体,中空腔体的顶部设置有开口,底部朝向开口的内表面上设有多个隔板,隔板上设有通孔;底部被隔板分割为多个面积相等的区域,区域包括第一区域,第一区域为隔板围成的区域,第一区域中均放置有用于红外辐射的红外药柱;连接件,连接件的两个端面分别位于通孔的两侧,连接件用于连接相邻第一区域的红外药柱,以将其中一个红外药柱点燃后,通过连接件来传递红外药柱释放的热量。本发明中的模拟装置能够提高红外辐射源燃烧温度的稳定性,降低因辐射源温度变化而产生的模拟误差,提高红外辐射源的模拟精度。

    一种平面反射镜阵列的校准系统及方法

    公开(公告)号:CN114236743A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111543500.6

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明涉及平面反射镜阵列技术领域,特别涉及一种平面反射镜阵列的校准系统及方法。该系统包括:校准组件、微调组件、控制装置、水平仪和方位仪;校准组件与控制装置电连接,校准组件和待校准的平面反射镜阵列连接,平面反射镜阵列包括镜框和与镜框连接的多块平面反射镜,校准组件用于对平面反射镜阵列中的目标平面反射镜进行水平调整;微调组件用于对除目标平面反射镜外的每块平面反射镜的水平度进行微调;水平仪用于对所有平面反射镜的水平度进行测量;方位仪用于对处于竖直状态的所有平面反射镜的方位角进行校准。本发明提供了一种平面反射镜阵列的校准系统及方法,具有校准成本低,校准速度快的优异效果。

    一种震源定位方法、计算机设备及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN112731523A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011522977.1

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种震源定位方法、计算机设备及计算机可读存储介质,该方法包括:获取震波采集器经纬度,转换为X、Y坐标;滤波并提取目标信号到达时刻;对每个震波采集器,截取包含到达时刻的、设定时间长度的波形信号,计算峰度;筛选可用的震波采集器;在可用的震波采集器中提取不同采集器组合;计算每组采集器组合的系统误差,筛选出系统误差最小的一组采集器组合,并将该组采集器组合对应结果作为当前最优解保存;对筛选出的采集器组合,计算其中每个震波采集器的误差,将误差最大的震波采集器从可用的震波采集器集合删去;判断是否满足结束条件;将当前最优解作为输出结果。本发明能够提高震源定位精度,无需速度场标校。

    一种光散射测量系统和方法

    公开(公告)号:CN109490254A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201910007104.8

    申请日:2019-01-04

    CPC classification number: G01N21/47 G01N2021/4711

    Abstract: 本发明公开了一种光散射测量系统和方法,涉及光学测量技术领域。本发明的光散射测量系统包括辐射源、待测目标、探测器和控制器;所述辐射源固定设置,用于向待测目标发射入射光;所述探测器朝向待测目标,且能够在控制器控制下水平运动至指定位置,以在指定位置对待测目标的反射光进行探测;所述控制器,用于根据设置的入射角和探测角确定待测目标的运动姿态信息,根据探测角确定探测器的行进距离信息;还用于根据运动姿态信息控制待测目标调整运动姿态,并根据行进距离信息控制探测器水平运动至指定位置。本技术方案能够有效解决现有测量方案存在的测量距离过大、辐射源和探测器移动难度大等问题,尤其适用于大尺寸目标的全向光散射测量。

    一种光学特性测量系统及其应用方法

    公开(公告)号:CN108802754A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810341457.7

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种光学特性测量系统及其应用方法,该系统包括:测量目标、探测器和控制器;其中,测量目标和探测器位于同一水平面内;控制器,用于接收测量指令,根据测量指令中携带的目标入射角和目标探测角,确定测量目标的目标运动姿态和探测器的目标位置信息;根据目标运动姿态,控制测量目标调整运动姿态;根据目标位置信息,控制探测器进行移动;测量目标,用于在控制器的控制下调整自身的运动姿态;探测器,用于在控制器的控制下移动至与目标位置信息对应的目标位置,并在目标位置上对调整运动姿态后的测量目标进行测量。本方案能降低探测器高度的调整范围,减小了光学特性测量系统所占空间,减少了光学特性测量系统的建设经费。

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