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公开(公告)号:CN108760049A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810450530.4
申请日:2018-05-11
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
CPC classification number: G01J3/2823 , G01J3/00 , G02B1/00
Abstract: 本发明涉及一种基于紫外电子轰击有源像素传感器的紫外成像仪,解决了现有紫外成像仪灵敏度低、噪声大、成本高、结构复杂、体积重量较大等问题。该紫外成像仪包括光机系统、紫外电子轰击有源像素传感器、高压选通脉冲模块、读出电子学系统、图像处理与控制系统;光机系统包括成像镜头和滤波片;高压选通脉冲模块分别与紫外电子轰击有源像素传感器、图像处理与控制系统连接;读出电子学系统分别与紫外电子轰击有源像素传感器、图像处理与控制系统连接;紫外电子轰击有源像素传感器包括阴极窗口、紫外光电阴极、管壳和背照式CMOS芯片;紫外光电阴极设置在阴极窗口的内表面;背照式CMOS芯片设置在管壳内部。
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公开(公告)号:CN104503200B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410741866.8
申请日:2014-12-05
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G03B39/00
Abstract: 本发明涉及一种超高速分幅相机系统及成像方法。包括电控系统及目标光源发出光信号的路径上依次设置的针孔板、分幅管组件及用于采集、记录并进行数据分析的图像采集模块。本发明提供了一种不用对微通道板和高压选通脉冲的性能做任何改进就可以使分幅相机的时间分辨提高到40ps,且制造简单,使用方便的超高速分幅相机系统及成像方法。
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公开(公告)号:CN104267421B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410521898.7
申请日:2014-09-30
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种微通道板行波选通分幅相机MCP微带线装置及阻抗匹配方法。输出端包括并联的电阻吸收匹配通道和监测通道;监测通道用于示波器监测;电阻吸收匹配通道采用串联电阻吸收匹配;微带线装置的MCP微带线特征阻抗等于电阻吸收匹配通道与监测通道并联的等效阻抗。本发明提供了一种不仅从根本上消除阻抗不连续引起的电压反射,还可实现选通脉冲幅值与波形监测的微通道板行波选通分幅相机MCP微带线装置及阻抗匹配方法。
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公开(公告)号:CN103126710A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201210579403.7
申请日:2012-12-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于分幅相机的高时间分辨三维成像方法,该方法包括以下步骤:1)利用分幅相机获取待测目标的二维图像;2)将步骤1)所获取得到的待测目标的二维图像进行三维重建,得到具有三维视觉效果的待测目标。本发明提供了一种能获得皮秒(10-12S)时间分辨的三维图片以及可在为实验过程中直接改进激光束的形态提供可靠依据的基于分幅相机的高时间分辨三维成像方法。
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公开(公告)号:CN110289834B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN201910549830.2
申请日:2019-06-24
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为了解决现有的增强器快门关闭速度慢、无法实现直流到3ns宽时间范围连续可调的技术问题,本发明提供了一种宽时间范围连续可调像增强器快门,包括主开关器件Q9、Q10,用于驱动主开关器件Q9的第一驱动电路,以及用于驱动主开关器件Q10的第二驱动电路;主开关器件Q9、Q10均采用场效应晶体管;主开关器件Q9的主要作用是快速打开形成快门脉冲高速下降沿;主开关器件Q10的主要作用是快速打开形成快门脉冲高速上升沿。既可以满足增强器的直流工作模式,又可以满足增强器脉冲工作模式,并且最小脉冲宽度达到3ns,即通过本发明结合图像增强器可实现3ns积分成像。
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公开(公告)号:CN118150552A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410293708.4
申请日:2024-03-14
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供了一种等离子体发射光谱特征参数提取系统及方法,用于解决现有等离子体特征参数提取方法存在的会对等离子体结构产生影响、时空分辨率低以及无法获得等离子体特征光谱在空间上分布的技术问题。本发明等离子体发射光谱特征参数提取系统包括等离子体特征参数探测器和光谱探测模块;等离子体特征参数探测器,用于探测等离子体中某一点的特征参数;光谱探测模块用于探测等离子体特征光谱的光谱图像,其中高压选通脉冲发生器用于实现等离子体特征光谱的精准捕捉;结合等离子体特征光谱的光谱图像和等离子体中某一点的特征参数,获得等离子体中该点对应的特征光谱的波长和强度信息,再通过反演,获得等离子体在某一时刻的特征参数分布。
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公开(公告)号:CN110970511B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN201911386118.1
申请日:2019-12-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: H01L31/0216 , H01L31/042
Abstract: 本发明属于光子增强热电子发射光电转化器件,为解决真空结构的光子增强热电子发射器件在高温下工作时,工作寿命和转化效率会降低的问题,提供纳米间隔层的全固态光子增强热电子发射光电转化器件,包括吸收层、势垒层和电极层;吸收层包括长方体状的第一吸收部,第一吸收部朝向电极层的侧面设有多个第二吸收部,第二吸收部呈矩阵状排布;各第二吸收部与电极层之间分别通过势垒层相连,势垒层与第二吸收部的排布相对应;吸收层采用禁带宽度为0.8‑2.1eV的P型掺杂半导体材料,势垒层采用禁带宽度大于吸收层的半导体材料,吸收层和势垒层的异质结界面处导带能量差小于价带能量差,电极层采用金属材料,还可将上述光电转化器件采用类似串联的结构进行组装。
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公开(公告)号:CN117676044A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311513366.4
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供了一种光电混合式超快同步触发装置及方法,用于解决传统信号检测系统难以获取精确脉冲沿,导致对超快现象的图像信息获取时间存在较大系统固有延时和抖动误差的技术问题。本发明提供的光电混合式超快同步触发装置,包括激光器、反射物、光电探测器及触发同步电路;反射物设置在目标物体表面,且位于激光器的出射光路上,用于使激光入射至反射物表面形成反射光;光电探测器靶面位于反射光光路上,将反射光转换为经增益调节的电信号,以对目标物体的形变进行检测;触发同步电路用于对光电探测器输出的脉冲信号进行响应,并向高速增强型可见光分幅相机提供高速同步基准的触发信号,即提供目标物体形变的准确零点时刻脉冲沿信号。
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公开(公告)号:CN107769772B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN201711064865.4
申请日:2017-11-02
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种低晃动同步扫描电路系统,解决了模拟振荡电路噪声大、稳定性差的问题,同时极大提高了同步扫描电路系统与条纹变像管的耦合效率,进而提升同步扫描相机的时间分辨特性。该低晃动同步扫描电路系统的同步正弦信号产生模块中,参考电信号经过低通滤波后作为PLL单元的参考输入,利用PLL单元的频率跟踪及锁定功能实现同步扫描偏转信号与触发激光光源的相位同步,并通过设置VCO获得所需频带范围内的输出信号,再经过带通滤波完成同步正弦信号产生;采用射频移相器,对扫描电压相位进行控制,实现同步扫描相机触发同步控制;对经过相位控制的同步正弦信号进行功率放大;采用LC谐振电路升压的方式实现容性负载上的电压放大。
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公开(公告)号:CN113536485B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110819830.7
申请日:2021-07-20
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明属于遥感图像处理技术领域,具体涉及一种电离层成像探测器图像地理坐标解算方法,该算法基于严格成像几何模型。本发明根据具体的北斗平台特点和电离层成像探测器安装几何、内部成像几何构建严格几何模型,分析并构建整个成像过程中涉及的坐标系、坐标系之间的转换矩阵,最后以中心投影模型的共线方程为基础建立像素点坐标和对应物点坐标的关系,最终实现基于北斗平台的电离层成像探测器的图像地理坐标解算。解决了电离层成像探测器图像地理定位问题,并对解算结果进行交叉验证表明,结构表明解算结果误差较小,证明了算法的有效性和正确性。
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