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公开(公告)号:CN103698007B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310748532.9
申请日:2013-12-31
Applicant: 苏州大学
IPC: G01J3/10
Abstract: 本发明涉及一种数字可控光谱光源系统及其调控方法。将宽光谱光源发出的光辐射信号耦合后输入到分光数字选通子系统,对输入的信号进行色散分光和数字化调制选通处理后,输出光谱信号至光谱检测子系统,对接收到的光谱信号进行实时监测,并将光谱信号反馈至控制处理子系统;控制处理子系统将接收到的光谱信号与目标光辐射信号比对,依据两者的差异实时补偿控制分光数字选通子系统中数字化选通装置的状态,对光谱光源系统的输出光辐射信号的光谱构成与强度进行实时校准和调制。本发明提供的数字可控光谱光源系统,具有输出光谱失真度小、数字化控制程度高、结构紧凑、实时性好的特点。
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公开(公告)号:CN101782457B
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201010125698.1
申请日:2010-03-10
Applicant: 苏州大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种测量调制传递函数的装置及其方法。该装置的分辨率板置于平行光管的支架上,位于平行光管截面内中心位置,其外框为正方形,分辨率板上的图形为同心、不同间距及宽度的明暗相间的环状条纹。测量方法是以所需测量方向的方位角θ为中心,在该方位角的左右两个方向分别延续微量角度作为处理区域,对分辨率板在该处理区域内的空间方向、空间频率的环状条纹区域图像进行测量,经数据处理,统计出其图像灰度值的极大值与极小值,得到该所需测量方向范围内图像的对比度,计算得到调制传递函数值。本发明采用分辨率板的环状分辨率图形,不仅能测得光电仪器水平、垂直两个方向上的MTF数值,并且能测得其任何空间方向上的MTF数值。
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公开(公告)号:CN102183803A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110124434.9
申请日:2011-05-14
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明公开了一种用于光学系统成像过程中的消杂光面板。它为薄板形单一主体结构,沿光线入射方向,薄板的两个端面依次为前端面和后端面;薄板上有多个贯通前后端面的微小通光孔;前端面和后端面的面型可根据需要做成不同面型。它可以单独使用在光学系统的镜片之间,也可以在端面进行曲率加工,使面板的端面曲率与光学系统的镜片曲率接近或一致,通过胶合和镜片连接在一起;光学镜片间隔中可以一次多次使用本面板;面板可以放置在镜片与探测器的焦平面之间单独使用,也可以通过粘结使面板和焦平面进行胶合,消除焦平面带来的杂光,使用灵活,且使用该装置几乎不会额外增加光学系统的重量和体积。
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公开(公告)号:CN101458067B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200810189771.4
申请日:2008-12-31
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种激光光斑测量装置及其测量方法。该装置由DMD微反射镜阵列、数字相机、曝光控制器和图像数字处理器组成;所述的曝光控制器设有两个输出端,分别输出信号控制DMD微反射镜阵列和数字相机;所述的图像数字处理器的输入端和数字相机的视频信号输出端连接。其方法是利用了DMD微反射镜阵列器件可实现分时、分区域改变入射光路的特性,从而达到准确控制曝光过程,获得具有高动态范围的激光束检测图像,经数据处理,得到光斑直径、椭圆率、位置、中心点、三维轮廓、功率等参数。由于整个过程在较短的时间内,避免了激光斑的位置和能态随时间的变化等缺陷,更准确地测量出激光束的光束质量。
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公开(公告)号:CN220187644U
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202321210501.3
申请日:2023-05-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种低散斑激光三角测量系统,包括光源、光强控制器、分光元件、柱面镜、成像透镜、探测器和信号处理单元;光源包括三个波长不同的窄带光源,光强控制器包括两个相同的光强控制器,分别对两个光源的入射光强进行控制,分光元件为光栅,三片柱面镜依次设置于光栅合光后的出射光线方向上;成像透镜的光轴与光栅合光后的出射方向成35°夹角;探测器位于成像透镜的像面处;探测器输出信号至信号处理单元。本实用新型通过光强控制器自适应调节,解决了由于被测物表面粗糙产生较大散斑的问题,并可适应不同被测物体表面,达到最好的去散斑效果,提高了线激光三角测量仪器的测量精度,降低不确定度。
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公开(公告)号:CN212207826U
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202021060653.6
申请日:2020-06-11
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B17/06
Abstract: 本实用新型公开了一种紧凑型长焦四反望远光学系统,其组成包括四个光学反射面与两个反射镜元件,按照光线入射顺序,光学反射面依次经过主镜、次镜、三镜、四镜和焦平面,主镜和三镜后成一次像面,后经三镜、四镜成像至焦平面,无二次遮拦设计,四个反射镜呈轴光轴对称结构,孔径光阑位于主镜处,组合加工为主三一体反射镜,可加工为次四一体反射镜,本实用新型的有益效果,通过控制出光瞳位置和反射镜间距,采用面向新型加工工艺的设计方法,实现了简单可靠的系统结构,具有焦距长、光学总长短、体积小、光路结构紧凑、成像质量好、加工成本低等优点,满足中小口径空间遥感相机光学系统需求,适用于实现超紧凑、超轻量化的空间遥感光学成像系统。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208224080U
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201820924335.6
申请日:2018-06-14
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本实用新型公开了一种宽覆盖高分辨率温室气体成像光谱仪。它的光学系统包括反射式前置望远物镜和准直镜头,以及多路独立的分光成像装置。多个光谱通道共用前置望远物镜和准直镜头,无需考虑空间对准问题,结构均为三反射镜结构;分光装置采用近Littrow装架、棱镜+棱镜光栅+棱镜的结构,由反射式浸没光栅分光,楔形棱镜辅助色散和矫正畸变;成像装置采用透射匹兹万结构。本实用新型提供的光谱仪具有宽覆盖、低畸变、大相对孔径、高透过率、高分辨率的优点,可用于同时对四种不同类型的温室气体浓度的高精度定量探测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207396016U
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201721270601.X
申请日:2017-09-29
Applicant: 苏州大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本实用新型涉及光栅测试技术领域,公开了一种镜头全视场的杂散光测试装置,该测试装置包括:积分球、扇形导轨、水平导轨、信号处理系统和角度控制系统,积分球包括陷光球、光源球以及安装于陷光球和光源球之间的靶标板,水平导轨的一端转动连接于扇形导轨的圆心,另一端滑动连接于扇形导轨,水平导轨上安装有准直透镜、待测镜头和探测器,光源球发出的光依次经过准直透镜、待测镜头和探测器,探测器与信号处理系统连接,角度控制系统与水平导轨连接,控制水平导轨在扇形导轨上的滑动角度。本实用新型的镜头全视场的杂散光测试装置可以获取镜头不同的视场并全面覆盖整个视场范围,从而精确测得各个单视场下的杂光系数,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN207396014U
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201721262635.4
申请日:2017-09-28
Applicant: 苏州大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本实用新型公开了一种凸面光栅衍射效率测试系统,其包括光源、第一准直透镜、光阑、滤光装置、分光装置、监测光路、第一信号处理装置、测试光路和第二信号处理装置,光源发出的光依次经过第一准直透镜、光阑、滤光装置和分光装置后,分成出射光和反射光,出射光进入监测光路,反射光进入所述测试光路,监测光路依次设置有第一离轴抛物面镜和第一探测器,第一探测器和第一信号处理装置连接,测试光路依次设置有第二离轴抛物面镜、第一球面镜、待测元件、第二球面镜和第二探测器,第二探测器和第二信号处理装置连接。本实用新型凸面光栅衍射效率测试系统将多种光学元件集成,操作简单,同时测试效率高,测试精度高,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN204422795U
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201520140441.1
申请日:2015-03-12
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B5/08
Abstract: 本实用新型公开了一种可调节薄膜预应力的膜基反射镜成形装置,其外环与内环通过螺纹结构套合,内环与电极板底盖通过螺纹结构套合,内环底部设有用于旋转内环的把手;电极板底盖上开有通孔,方便电极板导线引出。薄膜成形时,外环与压环夹持薄膜成水平状,电极板底盖与内环由于采用了螺纹套合,可以通过内环与电极板底盖之间的位移来控制薄膜与电极板之间的距离,对电极板加压后,使薄膜成形;同时可根据加工时的环境温度,通过螺纹调节内环与外环之间的相对位移,改变内环高度,将薄膜顶起,实现对薄膜预应力的调节,从而能有效克服由环境造成的膜基反射镜面形偏离,提高膜基反射镜面形精度。该装置结构简单,操作方便、快捷,具有实用价值。
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