一种基于双磁光调制的精密测角装置及方法

    公开(公告)号:CN105466363B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201510957645.9

    申请日:2015-12-18

    Abstract: 本发明是一种基于双磁光调制的精密测角装置,包括偏振光信号发射单元以及设置在偏振光信号发射单元出射光路上的信号检测单元;偏振光信号发射单元包括光源、准直扩束镜、起偏器以及第一磁光调制器;准直扩束镜、起偏器以及第一磁光调制器依次设置在经光源发出的出射光的光路上。本发明提供了一种精密测角装置及方法,采用的是偏振光调制技术,具体实现方式是采用双磁光调制技术,该技术将光强度变化的频率作为角度信号的载体,从而使直接测量强度信号变为测量频率信号,通过信号处理来实现高精度角度测量。本发明具有测角速度快、灵敏度高以及作用距离远等特点。

    空间测角装置及测角方法
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104748720B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510142143.0

    申请日:2015-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种空间测角装置及测角方法,该空间测角装置包括双光谱自准直仪以及折转系统;折转系统包括分光光学元件以及折转镜片;分光光学元件表面涂有分光膜且设置在双光谱自准直仪的出射光路上;分光光学元件将双光谱自准直仪的出射光分为透射光以及反射光,被测第一方位棱镜设置在分光光学元件的透射光所在光路上,折转镜片设置在分光光学元件的反射光所在光路上;被测第二方位棱镜设置在经折转镜片反射后的反射光所在光路上。本发明提供了一种能够方便、快速地对同一空间内不同平面上的两个方位角同时进行测量的空间测角装置及测角方法。

    伽利略望远镜组与柱面镜组合式二维位置测量光学系统

    公开(公告)号:CN105674883A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610173197.8

    申请日:2016-03-24

    CPC classification number: G01B11/00

    Abstract: 本发明涉及一种伽利略望远镜组与柱面镜组合式二维位置测量光学系统,以解决现有光学系统在二维测量时长度尺寸易受限制的问题。本发明包括光源合作目标、伽利略望远镜组、分光镜组、柱面镜组、线阵CCD组;测量时,将被测物体与在光源合作目标固连;光源合作目标在测量范围内的不同工作区域运动时所发出的光线经伽利略望远镜组、分光镜组和第一柱面镜组变换为正交于第一线阵CCD的线像,完成X向的测量;光源合作目标在测量范围内的不同工作区域运动时所发出的光线经伽利略望远镜组、分光镜组和第二柱面镜组变换为正交于第二线阵CCD的线像,完成Y向的测量。本发明所提供的光学系统接近无焦,有效缩短了系统长度,使用方便。

    一种基于双磁光调制的精密测角装置及方法

    公开(公告)号:CN105466363A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510957645.9

    申请日:2015-12-18

    CPC classification number: G01B11/26

    Abstract: 本发明是一种基于双磁光调制的精密测角装置,包括偏振光信号发射单元以及设置在偏振光信号发射单元出射光路上的信号检测单元;偏振光信号发射单元包括光源、准直扩束镜、起偏器以及第一磁光调制器;准直扩束镜、起偏器以及磁光调制器依次设置在经光源发出的出射光的光路上。本发明提供了一种精密测角装置及方法,采用的是偏振光调制技术,具体实现方式是采用双磁光调制技术,该技术将光强度变化的频率作为角度信号的载体,从而使直接测量强度信号变为测量频率信号,通过信号处理来实现高精度角度测量。本发明具有测角速度快、灵敏度高以及作用距离远等特点。

    回转体中心线引出装置及方法

    公开(公告)号:CN108444346B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN201810155634.2

    申请日:2018-02-23

    Abstract: 本发明属于测量装置技术领域,具体涉及一种回转体中心线引出装置及方法。包括至少两块向心固定板及坐标定位设备;向心固定板上设有激光指示器及若干滚轮;至少两块向心固定板通过弹性部件连接后套装在回转体外圆面上;上述滚轮能够沿回转体外圆面周向滚动,并带动至少两块向心固定板沿回转体外圆面周向转动;上述坐标定位设备包括位于回转体端口设定距离处的靶标定位器,上述靶标定位器用于接收显示激光指示器的出射光斑。为无法使用内圆柱面引出中心线的回转体提供中心线引出方法。回转体中心线引出的精确度高,回转误差在角秒量级。

    一种应用于飞行器的大口径大视场相机自动曝光方法

    公开(公告)号:CN113660413B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110843899.3

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种应用于飞行器的大口径大视场相机自动曝光方法,其目的是解决现有应用于飞行器的大口径大视场相机自动曝光方法存在存在难以获得最优曝光参数,导致曝光收敛慢或者曝光结果振荡,或者计算方法复杂,难以实现工程应用的问题。该方法包括以下步骤:1)接收图像并进行中心开窗;2)对开窗后的图像进行不同γ值变换,实现图像的位宽压缩和亮度调整;3)计算不同γ值下窗口内图像的双重能量梯度G(i,j);4)求取最大双重能量梯度所对应的γ值;5)求取下一帧图像的曝光时间T';6)计算下一帧图像曝光时间T'和当前图像曝光时间T差值的绝对值ΔT,将绝对值ΔT与预先设定的阈值ΔT0作比较,确定下一帧图像曝光时间;7)将下一帧图像曝光时间命令下发至相机。

    一种适应城市复杂背景的低慢小目标跟踪装置及方法

    公开(公告)号:CN112381856A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011096886.6

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 为解决传统图像跟踪算法无法兼顾运算速度和对目标尺度、姿态变化适应性的技术问题,本发明提供了一种适应城市复杂背景的低慢小目标跟踪装置及方法。本发明采用多光谱目标识别+激光雷达的复合探测方式来实现对无人机目标的检测,在城市复杂背景下,当无人机目标和背景特征难以区分时,采用激光雷达获得目标和背景距离差异信息来辅助目标识别,增加了无人机目标检测成功的概率;采用多模复合跟踪方法,较传统跟踪方法具有更强的跟踪稳定性和适应性,可适应目标尺度变化、姿态变化,短时遮挡等情况。

    回转体中心线引出装置及方法

    公开(公告)号:CN108444346A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810155634.2

    申请日:2018-02-23

    Abstract: 本发明属于测量装置技术领域,具体涉及一种回转体中心线引出装置及方法。包括至少两块向心固定板及坐标定位设备;向心固定板上设有激光指示器及若干滚轮;至少两块向心固定板通过弹性部件连接后套装在回转体外圆面上;上述滚轮能够沿回转体外圆面周向滚动,并带动至少两块向心固定板沿回转体外圆面周向转动;上述坐标定位设备包括位于回转体端口设定距离处的靶标定位器,上述靶标定位器用于接收显示激光指示器的出射光斑。为无法使用内圆柱面引出中心线的回转体提供中心线引出方法。回转体中心线引出的精确度高,回转误差在角秒量级。

    扩束线偏振光光轴一致性、稳定性检测系统

    公开(公告)号:CN206756314U

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201720515054.0

    申请日:2017-05-10

    Abstract: 本实用新型属于精密测试计量技术领域,具体涉及一种扩束线偏振光光轴一致性、稳定性检测系统。该检测系统包括检测装置、经纬仪和基准平面镜;经纬仪用于准直检测装置和基准平面镜;检测装置包括固定机构、旋转机构、检测机构和调平机构;检测机构通过旋转机构安装于固定机构上,固定机构通过调平机构安装于一个分度台上;检测机构包括检测直角棱镜和光电接收组件;检测直角棱镜用于引出被检测偏振光光轴方位,光电接收组件用于检测偏振光方位并将光信号转换为电信号。采用本实用新型提供的扩束线偏振光光轴一致性、稳定性检测系统及方法可以对经过扩束后线偏振光光轴的一致性和稳定性进行准确量度,提高了线偏振光技术的测量精度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于多线阵CCD平行拼接的二维位置光学测量系统

    公开(公告)号:CN205718836U

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201620232299.8

    申请日:2016-03-24

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于多线阵CCD平行拼接的二维位置光学测量系统,包括光源合作目标、共用物镜、分光镜组和线阵CCD组;分光镜组包括依次设置在共用物镜输出光路上的多个分光镜;线阵CCD组包括与分光镜一一对应的多个线阵CCD,且每个线阵CCD通过各自光路分别与光源合作目标共轭;每个线阵CCD的光敏面位于直角坐标系的YOZ平面,光敏长度方向与OZ轴平行。测量时,将待测物体与在光源合作目标固连;光源合作目标经共用物镜、分光镜组后成像于线阵CCD组上,由第一线阵CCD、第二线阵CCD,第三线阵CCD,……,第N线阵CCD共同完成光源合作目标的二维位置测量。本实用新型具有成本低、精度高的优点。

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