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公开(公告)号:CN105486489A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510882364.1
申请日:2015-12-04
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/0292
Abstract: 本发明提出一种电视成像系统调制传递函数测试装置及方法,属于光学测量技术领域。其特点是将待测电视成像系统放置于由发光强度可调、空间均匀性高的积分球光源照明的准直光学系统中,准直光学系统的焦面放置狭缝靶标。狭缝靶标经过准直光学系统和待测电视成像光学系统后,成像到电视成像系统的靶面上,图像记录与处理系统对狭缝图像进行一系列计算和处理后,获得狭缝靶标的线扩散函数分布以及MTF值,由此完成电视成像系统MTF的测量。
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公开(公告)号:CN115031662A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210481414.5
申请日:2022-05-05
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明公开了一种非接触式扫描反射镜大动态角度测量装置,包括:激光发射模块、空间滤波器、接收屏、分布式探测系统和主控计算机;激光发射模块产生圆形光斑作为测量目标,经过空间滤波器整形后进入被测扫描反射镜,经被测扫描反射镜反射后在接收屏接收激光光斑;分布式探测系统对接收屏上的激光光斑进行探测分析,将采集到的数据经缓存后上传至主控计算机;当被测扫描反射镜运动时,接收屏上的光斑图像位置发生变化,由此计算被测扫描反射镜的偏转角度。本发明实现了扫描反射镜大动态角度的绝对测量,可以达到亚像素级别的位置精度,并且误差不会随着角度的增加而增加;可以避免自准直仪测量时十字线目标亮度损失较大的问题。
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公开(公告)号:CN113405490A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110673640.9
申请日:2021-06-17
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明属于光学计量与测量技术领域,具体涉及一种高分辨率二维快速控制反射镜动态角度测量装置。所述测量装置包括:激光器、空间滤波器、参考反射镜、电动三维位移台、汇聚透镜、高速CCD相机;本发明采用参考反射镜与FSM光路折转的方式,将FSM偏转角度提高为2n倍,可以实现较高分辨率的测量。当FSM的倾斜角度分辨率为0.02″时,当光线反射四次后,其光束最小偏向角约为0.001″,该方法较自准直法的分辨率有明显的提升。本发明采用TEM00模式的激光光斑作为测量目标,可以避免自准直仪测量时十字线目标亮度损失较大的问题。
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公开(公告)号:CN113029341A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110259840.X
申请日:2021-03-10
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明属于光学计量领域,公开了一种高精度激光偏振特性测量校准装置,激光器组件发出的光经过激光稳功率仪后,再经过分束镜分束变成两束光,一束作为测量光路,另一束作为监视光路,监视光路的信号由探测放大系统进行探测,测量光路的光束经过偏振控制系统后,由偏振测量系统进行探测;由探测放大系统和偏振测量系统输出的电流信号经过高精度同步采集电路采集处理,利用监视光路中测量得到的激光功率值对测量光路中激光功率测量结果进行动态实时补偿,可以进一步降低激光功率的漂移对测量结果产生影响。本发明解决了目前高精度激光光源偏振度及偏振态的校准难题,具有测量准确度高,应用前景广的特点。
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公开(公告)号:CN109489811B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201811297031.2
申请日:2018-11-01
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01J1/08
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。
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公开(公告)号:CN108844626A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810322863.9
申请日:2018-04-12
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提出了一种电视观瞄系统动态最小可分辨对比度测试装置及方法。通过控制光源进入积分球的光线锥角实现光源系统输出光强的自动连续可调,克服了由调节电压和光学器件方法带来的目标光学对比度变化范围不能精密连续可调的缺点。采用分立式准直系统,根据被测相机焦距大小匹配离轴抛物面镜,克服集成准直透镜不可更换,匹配性差的缺点。通过将被测系统放置于准直光学系统之中,模拟无穷远低对比度目标,结合动态模拟台产生单轴转动或精密振动,模拟各种运动状态,实现在实验室内电视观瞄系统进行动态最小可分辨对比度测量。当动态模拟台不动时,本发明兼具静态MRC测量功能,方便动态MRC和静态MRC测量结果对比,定量分析由于运动引入的成像质量下降的程度。
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