一种应用于半实物仿真实验中帧同步的实现方法

    公开(公告)号:CN105005212B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201510540537.1

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 一种应用于半实物仿真实验中帧同步的实现方法。本发明属于半实物仿真实验的技术领域。它的方法步骤一:将目标模拟器中视频信号处理芯片的帧同步信号、目标模拟器电路电源+Vpp和目标模拟器电路地都飞线引出;二:将视频信号处理芯片的帧同步信号通过电阻R1输入到运算放大器A1的反向输入端内,同时帧同步信号通过电阻R1、电阻Rf输入到光耦A2中的发光二极管的正极端内,光耦A2中的光敏三极管的发射极通过电阻R3接地;三:将光耦A2中的光敏三极管的发射极端输出的触发信号输入到CCD相机的曝光拍照触发输入端内。本发明能有效的完成仿真实验中帧同步的难题,使得目标模拟器与目标接收装置达到精确的帧同步效果,使得仿真实验可以顺利的进行。

    一种具有球面运动轨迹的光学目标运动仿真系统

    公开(公告)号:CN106338222B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201610847376.5

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种具有球面运动轨迹的光学目标运动仿真系统,所述光学目标运动仿真系统包括光学目标模拟器、球面运动系统以及支撑平台机构,所述球面运动系统包括方位圆弧运动机构、俯仰圆弧运动机构和导轨连接件,光学目标模拟器侧面安装在俯仰圆弧运动机构上,光学目标模拟器的光轴与安装面平行,通过调节导轨连接件的位置使光学目标模拟器做俯仰圆弧运动时光轴的回转中心与方位圆弧运动机构的圆心的连线垂直于方位圆弧运动的导轨面,从而实现了光学目标模拟器的球面运动轨迹,且光学目标模拟器的光轴始终指向球面运动系统的球心。相比其他光学目标运动仿真系统,该光学目标运动仿真系统具有结构紧凑和成本低的特点。

    硬脆材料超光滑表面自适应加工方法

    公开(公告)号:CN105108608B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201510534304.0

    申请日:2015-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种硬脆材料超光滑表面自适应加工方法,采用浮动的加工系统加工硬脆材料,加工时首先用W40砂轮粗加工,然后用W3.5砂轮精磨,加工条件:砂轮转速为120~700r/min;加工压力0.05~0.3Mpa;加工时间30s;加工后采用WYKO光学表面轮廓仪进行表面粗糙度测量。本发明在每次加工过程中,由加工材料的机械物理性能、加工参数及加工所用磨料的硬度、粒度等加工过程诸影响因素,“自适应地”选择去除工件表面的加工层厚度,而不是人为设定每次去除厚度的加工方法。该方法不仅可以稳定地实现硬脆材料的塑性域加工,而且具有极高的加工效率,对于各种硬脆材料,可以很容易地在较短时间内获得Ra:2‑7nm的加工镜面。

    多尺度多孔径光学成像系统

    公开(公告)号:CN105093523A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510578682.9

    申请日:2015-09-11

    CPC classification number: G02B27/0025

    Abstract: 本发明公开了一种多尺度多孔径光学成像系统,所述光学成像系统由一个中心光学成像系统和四个拥有完全相同光学结构的副光学成像系统组成,中心光学成像系统为旋转对称系统,光轴与系统中心轴重合,四个副光学成像系统位于中心光学成像系统后方,从像截面上看,四个副光学成像系统光轴分布在以中心光学成像系统光轴为中心的长方形顶点上,目标发出的不同角度的平行光分别通过中心光学成像系统和副光学成像系统成像于在同一探测器像平面内不同坐标点上。应用本系统收集目标物体信息能够获得分立的多幅目标图像,中心图像分辨率高于副图像分辨率,各图像在视场上有一定像素数的重合,能够为后续数据处理提供良好的支持。

    一种ANSYS中等厚度二次曲面光学头罩有限元模型的建立方法

    公开(公告)号:CN104933271A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510413793.4

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种ANSYS中等厚度二次曲面光学头罩有限元模型的建立方法,其步骤如下:一、确定二次曲线方程,并将其转化为函数形式;二、依据要建立模型的开口方向选定自变量并确定自变量的范围;三、基于APDL编写循环命令建立疏密分布的关键点;四、基于APDL使用B样条线段命令BSPLINE形成初步样条曲线;五、对步骤四中的初步样条线进行线段的融合;六、连接步骤五中融合后的线段形成平面;七、对步骤六中所形成的面进行网格划分;八、对步骤七中形成的有限元模型旋转成体。本发明所提出的方法解决了在ANSYS中直接建立二次曲面模型难的问题且相比较直接采用用户界面进行分析的过程,避免了同一类问题多次进行加载费事、费力、易错等缺点。

    单色激光扩束准直系统
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103048790B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310010190.0

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 单色激光扩束准直系统,属于光学设计领域。为了有效解决共焦显微技术测量面型的光学系统特定光源问题,本发明的扩束准直系统包括沿同一光轴从平行光源到物面依次排列的光阑(1)、弯月型透镜(2)、双凹透镜(3)和鼓型透镜(4)组成的激光扩束准直物镜组,光阑(1)之前是激光器发出的光源,激光扩束准直物镜组后是理想透镜(5);其中:设激光扩束准直系统的焦距为 ,入瞳直径为,出瞳直径为,总长,则,,,。本发明的单色激光扩束准直系统的结构简单,成像质量好,放大倍率较高,为提高共焦显微技术测量面型的精度而提供合适的光源。

    简易且高成像质量的二维光子晶体平板透镜

    公开(公告)号:CN103135149B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210579187.6

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 简易且高成像质量的二维光子晶体平板透镜,涉及一种二维光子晶体平板透镜。为了提高二维光子准晶平板透镜在纤维集成光学领域中的集成度,以及降低现有工艺水平对透镜制备的限制,本发明的简易且高成像质量的二维光子晶体平板透镜为包含二维光子晶体结构中心处三个完整散射子的平板透镜,其中平板透镜中散射子半径r∈[0,0.353a],a为晶格常数。本发明的简易且高成像质量的二维光子晶体平板透镜为一种极小尺寸且极少散射子数的三散射子二维光子晶体平板透镜,可提高二维光子晶体平板透镜在纤维集成光学领域中的集成度,以及降低现有工艺水平对透镜制备的限制。

    无限远像距显微物镜光学系统

    公开(公告)号:CN103048778B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310010338.0

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 无限远像距显微物镜光学系统,属于显微物镜设计领域。为了克服普通共焦显微技术光路设计的不足,本发明的无限远像距显微物镜光学系统包括沿同一光轴从平行光源到物面依次排列的光阑(1)、前弯月型透镜(2)、双胶合透镜(3)、双胶合透镜(4)、后弯月型透镜(5)和平凸透镜(6);所述前弯月型透镜(2)和后弯月型透镜(5)的弯向都背对光阑(1),第一双胶合透镜(3)和第二双胶合透镜(4)的胶合面弯向光阑(1),平凸透镜(6)的凸向朝向光阑(1);设显微物镜系统的焦距为,数值孔径为,入瞳直径为,系统放大率为,则,,。本发明无限远像距显微物镜光学系统结构灵活简单,放大倍率比较高,聚焦性好。

    单色激光扩束准直系统
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103048790A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310010190.0

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 单色激光扩束准直系统,属于光学设计领域。为了有效解决共焦显微技术测量面型的光学系统特定光源问题,本发明的扩束准直系统包括沿同一光轴从平行光源到物面依次排列的光阑(1)、弯月型透镜(2)、双凹透镜(3)和鼓型透镜(4)组成的激光扩束准直物镜组,光阑(1)之前是激光器发出的光源,激光扩束准直物镜组后是理想透镜(5);其中:设激光扩束准直系统的焦距为,入瞳直径为,出瞳直径为,总长,则,,,。本发明的单色激光扩束准直系统的结构简单,成像质量好,放大倍率较高,为提高共焦显微技术测量面型的精度而提供合适的光源。

    无限远像距显微物镜光学系统

    公开(公告)号:CN103048778A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310010338.0

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 无限远像距显微物镜光学系统,属于显微物镜设计领域。为了克服普通共焦显微技术光路设计的不足,本发明的无限远像距显微物镜光学系统包括沿同一光轴从平行光源到物面依次排列的光阑(1)、前弯月型透镜(2)、双胶合透镜(3)、双胶合透镜(4)、后弯月型透镜(5)和平凸透镜(6);所述前弯月型透镜(2)和后弯月型透镜(5)的弯向都背对光阑(1),第一双胶合透镜(3)和第二双胶合透镜(4)的胶合面弯向光阑(1),平凸透镜(6)的凸向朝向光阑(1);设显微物镜系统的焦距为,数值孔径为,入瞳直径为,系统放大率为,则,,。本发明无限远像距显微物镜光学系统结构灵活简单,放大倍率比较高,聚焦性好。

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