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公开(公告)号:CN101825760A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010142369.8
申请日:2010-03-24
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B13/00
Abstract: 本发明涉及一种大口径的主镜结构,特别涉及一种大口径主镜同心稀疏光瞳编码结构的光学系统。它由3~6个相同的子孔径组成,各子孔径均匀分布于同一圆周上,子孔径的形状为与主镜同心的环扇形;它的填充因子F满足:F>0.25;所述主镜的光学传递函数满足在最大截止频率内包含全部的光信息。本发明所提供的主镜是一种同心稀疏孔径,因此,更易于装配,并适合于任何有主镜的光学系统,与同等分辨率的大口径望远镜相比,重量明显减轻,因此,适用于高分辨率、轻量化空间遥感器的对地观测、环境自然灾害监测等军事和民用领域。
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公开(公告)号:CN101303291B
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200810123115.4
申请日:2008-06-05
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N21/27
Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜器件的多通道多目标超光谱成像方法,其特征在于:将目标成像于一狭缝平面上,出射光经准直成平行光,分光成紫外光、红外光、可见光,分别经各自分光光栅衍射形成色散,再聚焦于对应的数字微镜器件上,由计算机控制数字微镜器件的微镜翻转状态,开态位置的出射光投射到探测器上,经数据采集处理,用于成像及后期处理。在装置中,通过设有二向色性滤光片的多胶合棱镜,实现上述紫外、红外、可见光的分光。本发明实现红外、可见、紫外三波段的图像信息获取,在不影响目标区域光谱探测质量的前提下,解决了光谱成像数据过于庞大的问题,有利于实现多目标的识别与实时追踪。
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公开(公告)号:CN101750068A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910264755.1
申请日:2009-12-31
IPC: G01C21/24
Abstract: 本发明公开了一种太阳敏感器及其测量方法,涉及卫星等飞行器位置与太阳之间的姿态敏感器的装置及其测量方法。该装置包括光路引入器、光敏传感器和信号处理器。光路引入器由基准光纤和导入光纤组成,基准光纤置于光路引入器的中心,以基准光纤为圆心,在其圆轨迹上均匀分布2~2n对导入光纤,n为2、4或8,每对导入光纤包括2根光纤,它们按圆心呈对称分布,每根导入光纤的端面法线与基准光纤的端面法线呈15~60°的夹角;光敏传感器由与光纤数相同的光电传感元件组成,每根光纤的输出端与一个光电传感元件相对接。它具有高精度分辨率、体积小、重量轻、结构简单、价格低廉,且适用于航天环境的特点,推广应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN101740995A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910231681.1
申请日:2009-12-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种全正色散腔锁模全光纤激光器。它利用掺稀土光纤作为激光增益介质、工作在全正色散区、利用偏振分束器分光、带通型长周期光纤光栅滤波器作为锁模激光中心波长选择和锁模激光的光谱滤波光脉冲压缩和半导体可饱和吸收体作为锁模元件等产生高重复率、高功率、结构简单、高效率的光纤激光器结构,是环境稳定、新型结构可以实现全光纤化的锁模超短激光脉冲激光器。具有皮秒和飞秒光脉冲宽度偏振激光输出,波长>1μm激光。经高功率光纤放大器放大后可用于分子系统的泵浦-探测超快光物理实验或环境监测和微波光子学及生物物理学探测、双波长的泵浦-探测超快光物理实验、合频光辐射产生、相干反斯托克斯拉曼散射显微和微机械加工等。
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公开(公告)号:CN101303291A
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200810123115.4
申请日:2008-06-05
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜器件的多通道多目标超光谱成像方法,其特征在于:将目标成像于一狭缝平面上,出射光经准直成平行光,分光成紫外光、红外光、可见光,分别经各自分光光栅衍射形成色散,再聚焦于对应的数字微镜器件上,由计算机控制数字微镜器件的微镜翻转状态,开态位置的出射光投射到探测器上,经数据采集处理,用于成像及后期处理。在装置中,通过设有二向色性滤光片的多胶合棱镜,实现上述紫外、红外、可见光的分光。本发明实现红外、可见、紫外三波段的图像信息获取,在不影响目标区域光谱探测质量的前提下,解决了光谱成像数据过于庞大的问题,有利于实现多目标的识别与实时追踪。
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公开(公告)号:CN100343715C
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200510122760.0
申请日:2005-12-01
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种用于实现激光二维线性扫描的光学镜头,具体是指一种将激光束聚焦在工作平面上、适用于激光打标和标刻的f-θ镜头。该f-θ激光聚焦光学镜头由三片折射透镜构成,按光线入射方向,透镜的光焦度依次为负、正、正;前两块透镜弯向光线入射方向,第三块透镜前表面背向线入射方向;三块透镜的玻璃材料相同,其折射率n的取值范围为:1.50≤n≤1.80。它的工作面积可达到φ710mm,聚焦性能达到衍射极限,具有工作面积大、加工成本低、打标质量好、聚焦性能好、结构简单紧凑等优点,为进一步扩展激光打标的应用范围提供了可能。
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公开(公告)号:CN102185242B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201110088737.X
申请日:2009-12-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种全正色散腔锁模全光纤激光器。它利用掺稀土光纤作为激光增益介质、工作在全正色散区、利用偏振分束器分光、带通型长周期光纤光栅滤波器作为锁模激光中心波长选择和锁模激光的光谱滤波光脉冲压缩和半导体可饱和吸收体作为锁模元件等产生高重复率、高功率、结构简单、高效率的光纤激光器结构,是环境稳定、新型结构可以实现全光纤化的锁模超短激光脉冲激光器。具有皮秒和飞秒光脉冲宽度偏振激光输出,波长>1μm激光。经高功率光纤放大器放大后可用于分子系统的泵浦-探测超快光物理实验或环境监测和微波光子学及生物物理学探测、双波长的泵浦-探测超快光物理实验、合频光辐射产生、相干反斯托克斯拉曼散射显微和微机械加工等。
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公开(公告)号:CN102185242A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110088737.X
申请日:2009-12-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种全正色散腔锁模全光纤激光器。它利用掺稀土光纤作为激光增益介质、工作在全正色散区、利用偏振分束器分光、带通型长周期光纤光栅滤波器作为锁模激光中心波长选择和锁模激光的光谱滤波光脉冲压缩和半导体可饱和吸收体作为锁模元件等产生高重复率、高功率、结构简单、高效率的光纤激光器结构,是环境稳定、新型结构可以实现全光纤化的锁模超短激光脉冲激光器。具有皮秒和飞秒光脉冲宽度偏振激光输出,波长>1μm激光。经高功率光纤放大器放大后可用于分子系统的泵浦-探测超快光物理实验或环境监测和微波光子学及生物物理学探测、双波长的泵浦-探测超快光物理实验、合频光辐射产生、相干反斯托克斯拉曼散射显微和微机械加工等。
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公开(公告)号:CN104776804B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510183231.5
申请日:2015-04-17
Applicant: 苏州大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于非接触式微小距离测量的光学相机装调方法及装置。共轭光学系统与读数显微镜组合成非接触式检测系统,共轭光学系统载放于精密导轨上,共轭光学系统的物面焦点通过折光组件和玻璃组件,成像到像面焦点位置;精密导轨与待装调的光学相机的光轴平行。测量时,共轭光学系统的物面焦点首先聚焦于接收器件的安装法兰面上,然后移动精密导轨,使得共轭光学系统的物面焦点聚焦于光学镜头的安装法兰面上,则精密导轨的移动量即为光学镜头与接收器件之间的修切调整量。本发明提供的微小距离测量方法为非接触无损检测、具有测量精度高、可重复测量等优点,适用于对光学相机的精密装调。
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公开(公告)号:CN104776804A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510183231.5
申请日:2015-04-17
Applicant: 苏州大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于非接触式微小距离测量的光学相机装调方法及装置。共轭光学系统与读数显微镜组合成非接触式检测系统,共轭光学系统载放于精密导轨上,共轭光学系统的物面焦点通过折光组件和玻璃组件,成像到像面焦点位置;精密导轨与待装调的光学相机的光轴平行。测量时,共轭光学系统的物面焦点首先聚焦于接收器件的安装法兰面上,然后移动精密导轨,使得共轭光学系统的物面焦点聚焦于光学镜头的安装法兰面上,则精密导轨的移动量即为光学镜头与接收器件之间的修切调整量。本发明提供的微小距离测量方法为非接触无损检测、具有测量精度高、可重复测量等优点,适用于对光学相机的精密装调。
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