微光ICCD分辨力测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN105973570B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610268331.2

    申请日:2016-04-27

    Abstract: 本发明提出种微光ICCD分辨力测量装置及测量方法,属于光学测量与计量领域。其特点是,用光源系统、分辨力靶、共轭透镜组、测量暗箱、视频图像采集系统、和计算机构建了分辨力测量装置,共轭透镜组对经光源系统照射的分辨力靶成像,并投射到被测微光ICCD上,被测微光ICCD视频输出线连接至视频图像采集系统,视频图像采集系统采集被测微光ICCD输出的分辨力靶图像并送入计算机,计算机用于显示视频图像采集系统传输的分辨力靶图像。本发明解决了微光ICCD分辨力测量问题,可推广至EMCCD分辨力测量等其它需要建立分辨力测量装置及研究分辨力测量方法的领域,具有广阔的应用前景。

    基于楔形玻璃条的微阶梯反射镜的制作方法

    公开(公告)号:CN103412358A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310362780.X

    申请日:2013-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于楔形玻璃条的微阶梯反射镜的制作方法,属于光学冷加工技术领域。该方法的主要工艺步骤为:采用常规光学零件加工工艺制作一个楔形玻璃块和n个楔形玻璃条;按序选取楔形玻璃条并逐个反角度光胶在楔形玻璃块的斜面上,相邻楔形玻璃条的接触面用紫外胶固连;水平方向反复推动后续一个楔形玻璃条直到阶梯厚度差检测仪测量出相邻楔形玻璃条的阶梯厚度差达到要求为止,用紫外灯固化紫外胶;最后对微阶梯反射镜的阶梯面镀反射膜。本发明解决了高精度制作微阶梯反射镜的问题,从而为实现高光谱分辨率的静态傅里叶变换光谱仪提供了技术支持。

    二维快速控制反射镜角度温漂测量装置

    公开(公告)号:CN114993210A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210494119.3

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种二维快速控制反射镜角度温漂测量装置,其包括:准直光发射模块、偏振分光系统、温度控制箱、光点位置传感器、数据采集传输模块和主控计算机;待测FSM布置在温度控制箱内;准直光发射模块发出的激光被偏振分光系统分为两部分,分别为S分量和P分量,S分量在经过温度控制箱的入射窗口后到达FSM,经FSM反射后,反射光出射后经偏振分光系统到达光点位置传感器,光点位置传感器将输出的信号转换后经数据采集传输模块上传至主控计算机,主控计算机通过PSD输出光电压和激光光斑的位移量,解算出FSM的角度变化量。本发明能够有效抑制普通分光棱镜所产生的鬼影现象,可以直接解算处FSM在在温度变化情况下的角度变化值。

    用于光电跟瞄仪跟踪精度测量的动态目标模拟源

    公开(公告)号:CN113048916A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110280298.6

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明属于光学计量与测量技术领域,具体涉及一种用于光电跟瞄仪跟踪精度测量的动态目标模拟源。所述动态目标模拟源包括:支架、动态目标发生器、显示屏控制器、计算机、前置放大器、信号采集卡;针对现有技术中只能进行一个方向的运动目标模拟,并且模拟动态目标的运动角速度范围小的问题,本发明的动态模拟目标源可以进行两个方向的运动目标模拟,模拟的运动目标角速度和角加速度由OLED显示屏的刷新频率和发光单元的空间角决定,模拟的动态目标的运动角速度精确、范围广。

    跟踪精度测量仪校准装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113029198A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110280082.X

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明属于光学计量与测量技术领域,具体涉及一种跟踪精度测量仪校准装置,包括:平行光管阵列、跟踪精度探测器组、精密可调轴系和计算机采集处理系统;平行光管阵列用于接收、对准和无畸变聚焦被校准跟踪精度测量仪发出的光信号,将光信号会聚到跟踪精度探测器组的光敏面上;跟踪精度探测器组用于探测来自平行光管阵列的光信号,并转换输出电信号;精密可调轴系用于对平行光管阵列和跟踪精度探测器组进行支撑和高精度调节;计算机采集处理系统用于采集跟踪精度探测器组输出的电信号,进行数据分析处理和存储。其具有工作波长范围宽、动态范围大、跟踪精度特性参数精确测量等主要功能和特点,满足武器型号光电系统跟踪精度测量仪的测量校准需求。

    一种具有黑体辐射功能的积分球

    公开(公告)号:CN109489811A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811297031.2

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明提出一种具有黑体辐射功能的积分球,具有积分球的常规结构,积分球壳体材料采用导热材料,积分球内壁涂有漫反射率为30%~70%的均匀灰色涂料;积分球外壁粘贴均匀阵列排布的加热器件,所有加热器件由温度测控仪统一控制,温度测控仪能够控制加热器件持续给积分球壳体提供热能,实现积分球的温度稳定。本发明能够既作为可见光光源又作为红外光源,从而在综合光电系统性能测试中无需进行光源切换,大大降低测试成本,提高测试精度。

    一种光吸收系数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN107238486A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710374856.9

    申请日:2017-05-24

    CPC classification number: G01M11/00

    Abstract: 本发明公开了一种光吸收系数测量装置及方法,属于光学计量领域。本发明利用带有起偏/检偏器和半波片的激光光源、被测样品、移动平台、探测器和装有吸收系数测试程序的计算机搭建测试系统,并利用斜入射的测试方案;激光透过被测样品后会分成多数的反射光和透射光,本发明仅利用其中的第一次透射光展开测量,并针对o光和e光的不同特性分别测量,针对e光折射角不能直接计算的问题,利用迭代算法获得折射角的合理近似值,最终计算得出被测样品的吸收系数或针对o光和e光的不同吸收系数。本发明克服了现有行业标准采用垂直入射方法中光线干涉带来的不确定度问题,对实验条件和实验装置要求较低,实现了大口径、低吸收系数元件光吸收系数的精确测量。

    基于楔形玻璃条的微阶梯反射镜的制作方法

    公开(公告)号:CN103412358B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201310362780.X

    申请日:2013-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于楔形玻璃条的微阶梯反射镜的制作方法,属于光学冷加工技术领域。该方法的主要工艺步骤为:采用常规光学零件加工工艺制作一个楔形玻璃块和n个楔形玻璃条;按序选取楔形玻璃条并逐个反角度光胶在楔形玻璃块的斜面上,相邻楔形玻璃条的接触面用紫外胶固连;水平方向反复推动后续一个楔形玻璃条直到阶梯厚度差检测仪测量出相邻楔形玻璃条的阶梯厚度差达到要求为止,用紫外灯固化紫外胶;最后对微阶梯反射镜的阶梯面镀反射膜。本发明解决了高精度制作微阶梯反射镜的问题,从而为实现高光谱分辨率的静态傅里叶变换光谱仪提供了技术支持。

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