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公开(公告)号:CN106873153A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710061796.5
申请日:2017-01-26
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G02B27/00
CPC classification number: G02B27/0012
Abstract: 本发明提出一种无框架拼接式光学窗口设计方法,该方法采用多个光学窗口拼接成满足载荷的有效总视场的光学窗口外形尺寸,拼接光学窗口拼接处模型为矩形齿状,根据拼接光学窗口使用环境对拼接处光学窗口模型进行有限元仿真及优化,通过不断修改拼接光学窗口拼接处的模型变量反复迭代优化直到满足目标函数值为止为。实现对角线最大尺寸大于500mm的光学窗口设计,为超声速飞行的机载光电设备提供一种拼接处无需结构件支撑的无框架拼接设计方法。
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公开(公告)号:CN119515712A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411306738.0
申请日:2024-09-19
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于刀口图像的光学调制传递函数计算方法,包括以下步骤:利用光学调制函数测量装置采集刀口图像,将刀口图像转化为灰度图像;计算灰度图像的刀口上升沿宽度;利用微分模板矩阵对灰度图像进行卷积运算,得到LSF图像;对LSF图像的边缘坐标进行识别,再利用仿射变换将LSF图像旋转;再进行离散傅里叶变换,得到光学调制传递函数曲线。本发明所提供的光学调制传递函数计算方法,通过对每行上升沿像素宽度的平均值计算,得到相应的自适应微分卷积模板,随即对刀口图像进行卷积得到线扩展函数LSF图像,再最终通过离散傅里叶变换得到光学传递函数的曲线。由于此方法的微分方式是依靠的自适应微分模板的方式进行卷积求解,有效去除噪音。
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公开(公告)号:CN119269412A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411306777.0
申请日:2024-09-19
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提供一种椭偏仪光学参数高精度提取方法,解决了现有的椭偏测量光学参数提取方法收敛速度低、鲁棒性低、参数提取精度低且依于初始输入值的的技术问题,具有收敛速度快、鲁棒性高、参数提取精度高、对初始输入值不敏感等优点,可适用于晶圆制造、光学镀膜等领域中薄膜参数的高精度测量的优点,能够实现薄膜厚度、折射率等光学参数的高精度提取。
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公开(公告)号:CN119086015A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411210707.5
申请日:2024-08-30
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提供多光轴飞行器光电系统动态联合校轴用电视传感器及动态校轴方法。该电视传感器包括宽光谱镜头、滤光片转轮组件、近红外增强型CMOS探测器以及校轴控制装置。使用校轴滤光片,发射激光与CMOS探测器曝光同步控制,电控移动电视传感器电十字与激光光斑质心对正以及电控移动红外热像传感器电十字与电视传感器电十字对正的方式,实现多光轴光电设备的实时动态自动校轴,将光电设备多传感器的光轴平行性校正功能及电视传感器图像获取功能融为一体。本发明方法可运用到飞行器机载平台、地面车载平台、水面舰载平台以及无人平台等光电设备中,解决现有光电设备依赖辅助设备校轴的问题。
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公开(公告)号:CN118918002A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411211830.9
申请日:2024-08-30
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G06T3/4038 , G06T5/90 , G06T7/13 , G06T7/73
Abstract: 本发明提供了一种基于大角度快速反射镜参数测量装置的图像拼接方法,首先采集两幅目标图像,分别将两幅目标图像转化为灰度图;先通过Canny算法提取出两幅图像中间标志带的边缘特征确定横向对齐坐标;再利用角点检测提取出共有的特征点确定竖直方向的对齐坐标,拼接出图像;最后再根据两个光斑的质心坐标间隔距离计算出快反镜的旋转角度。由于此方法依靠的是共有边缘像素点遍历和角点特征提取的方式进行图像拼接,所以此方法比一般拼接算法速度更快,拼接后的图像计算出的角度精确度也更高;并且结合大角度快反镜测角装置,此套算法还满足大角度快反镜的测试需求;同时算法简单可移植性强,易于集成到其它测量装置中。
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公开(公告)号:CN109739015B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910134956.3
申请日:2019-02-24
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明涉及一种小型化回扫补偿光学系统的折反式望远系统设计方法。该设计方法主要包括确定回扫补偿望远系统视场的最小增加量,确定各通道口径最小的望远系统倍率,以及确定具体光学元件结构参数。该设计方法适用于小型化、多波段、无中间实焦点的折反式望远系统设计。此方法能够优化望远系统视场和倍率,使得后端各通道设计难度降低,具有广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN116430579A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211650193.6
申请日:2022-12-21
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明属于光学测量技术领域,公开了一种基于振荡狭缝的光电瞄准方法,其特点是:依照光电瞄准光斑被狭缝两个内边同时斩光时,由于狭缝的斩波频率和参考信号源参考频率不一致,导致的这两路信号在通过锁相的乘法器和积分器后输出信号为零的特性,来进行瞄准。本发明解决了测角领域中精确瞄准的问题,并实现了由紫外‑可见‑红外宽波段的精确瞄准。且装置体积小便于安装和集成化,可用于实现其它测量领域的瞄准功能,具有广阔的应用前景。
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