一种多波长激光同轴发射系统

    公开(公告)号:CN112068247A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010995268.9

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种不同波长激光同轴发射系统,其包括:光纤束、耦合端、多包层光纤、准直器;光纤束由多根光纤组成,其每根光纤的一端连接激光光源以传输激光;耦合端将光纤束的每根光纤的另一端与多包层光纤的一端耦合连接,将由光线束传输的激光耦合进入所述多包层光纤中;所述多包层光纤对输入的合束激光实现多包层光纤内的同轴传输;所述准直器接收来自所述多包层光纤的同轴激光,并对同轴激光准直输出。本发明利用多包层光纤实现不同波长激光的共光纤传输,同时结合准直镜头的色散特性以及多包层光纤包层与纤芯直径实现不同波长光与覆盖视场角的匹配,避免了使用分色光学元件,提高了不同波长激光合束同轴稳定度。

    激光引信闭馈测试装置及测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN104296607A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410416216.6

    申请日:2014-08-21

    Abstract: 本发明公开一种激光引信闭馈测试装置,该测试装置包含:控制器,其接收激光引信输出的初始时间,并以初始时间为基准经过一延时时间△T后输出发射控制信号;激光发射器,其输入端电路连接所述控制器,用于接收到控制器输出的发射控制信号时,向激光引信发射激光。本发明根据激光引信探测距离获得延时时间,以激光引信发出的初始时间为基准延时而产生发射控制信号;激光发射器由发射控制信号控制而向激光引信发射激光,然后,根据接收激光的接收时间和初始时间判别目标所落区间,从而,实现了在实验室环境下激光引信的功能检验。

    一种接触式大口径大角度谐振扫描镜

    公开(公告)号:CN117310970A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311165160.7

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种接触式大口径大角度谐振扫描镜,其包含:支架,为长方体结构,内部中空;反射镜组件,固定安装在支架的一侧侧壁上;两组音圈作动组件,相对固定安装在与所述反射镜组件相邻的支架的两侧侧壁上;激光发射模块组件,固定安装在所述支架的顶部;分光组件,固定安装在所述支架的内部且位于所述激光发射模块组件的下方;位置测量探测器组件,固定安装在所述支架的内部;控制组件,固定安装在支架的一侧侧壁上,且与所述反射镜组件相对设置。本装置是一种集成度较高的光机电一体化系统,传动效率高,负载能力强,可大角度驱动大口径玻璃反射镜,并且力学性能优异,能够满足宇航、军工以及其他恶劣工况的使用要求。

    一种基于谐振扫描的激光成像雷达坐标系检测方法

    公开(公告)号:CN115790371A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211399399.6

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于谐振扫描的激光成像雷达坐标系检测方法,包括:利用平行光管建立大视场相机光轴与参考立方镜法线一致;利用光电自准直仪建立参考立方镜的正交面在大视场相机焦平面上的空间位置映射关系;利用大视场相机标校激光雷达动态扫描轴的正交性与角度误差;在激光雷达上同样安装参考立方镜,其空间指向与参考立方镜保持一致,以该立方镜为基准坐标参考即建立雷达的参考基准,并给出雷达光轴与基准坐标参考系的关系。本发明通过利用平行光管、大视场相机和立方基准镜检测三维扫描成像激光雷达的光轴指向及谐振扫描轴正交性相对参考关系的方法,优化并解决激光雷达系统的成像畸变和坐标传递。

    一种光学收发合置的相干激光探测系统及方法

    公开(公告)号:CN110542894A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910961976.8

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种光学收发合置的相干激光探测系统及方法,该系统包括:激光器,发射探测激光;分束器,其输入端与激光器连接,接收激光器发射的激光,并分成第一信号光和本振光;光纤环形器,其第一输入端与分束器的第一输出端连接;光学系统,其分别与光纤环形器的第一输出端和第二输入端连接;合束器,其第一输入端与分束器的第二输出端连接,其第二输入端与光纤环形器的第二输出端连接;光电探测器,其与合束器的输出端连接。此系统解决了相干激探测技术存在的外差效率低,本振光与信号光的振幅、相位、偏振方向匹配差以及收发天线盲区的问题,有效的提高了外差效率,实现了相干激光探测技术在光学收发合置技术上的应用。

    一种多通道全向探测的激光引信及其方法

    公开(公告)号:CN105509578A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510801523.0

    申请日:2015-11-19

    CPC classification number: F42C13/02

    Abstract: 本发明公开了一种多通道全向探测的激光引信,包含:激光发射机,用于向待探测目标发射探测激光光束;激光接收机,用于接收待探测目标的回波及干扰的回波;信号处理单元,分别与所述激光发射机及激光接收机连接,用于产生激光光束发射基准时序,以控制激光发射机发射探测激光光束,还用于对激光接收机接收到的待探测目标的回波及干扰的回波进行分析处理,以完成对待探测目标的识别以及实现抗环境干扰和超低空抗海杂波干扰。本发明还公开了一种采用激光引信进行探测目标的方法。本发明具备大视场全向探测,作用距离长,抗光点和环境干扰能力强,并且适用于超低空领域。

    一种大视场目标探测激光引信收发光学系统

    公开(公告)号:CN104197794A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410396685.6

    申请日:2014-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种大视场目标探测激光引信收发光学系统,包含激光器、发射光学系统及接收光学系统,电脉冲信号使激光器发光,通过发射光学系统对激光束进行整形并辐射,当探测到目标时产生目标漫反射光束,汇聚到接收光学系统,发射光学系统包含N路发射窗口,接收光学系统包含M路接收窗口,其中,M=N≥3;发射窗口与接收窗口沿径向相邻排布,并在圆周方向上依次排开,相邻每路所述的发射窗口的中心光轴夹角为α,相邻每路所述的接收窗口的中心光轴夹角为β,其中,α=β=360°/N;本发明可实现激光引信大视场目标探测,对任意目标均可满足周向360°无漏探测的指标要求,其结构合理,装调简单,可满足引信小型化、远探测距离、强抗干扰能力的要求。

    一种多通道全向探测的激光引信及其方法

    公开(公告)号:CN105509578B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201510801523.0

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种多通道全向探测的激光引信,包含:激光发射机,用于向待探测目标发射探测激光光束;激光接收机,用于接收待探测目标的回波及干扰的回波;信号处理单元,分别与所述激光发射机及激光接收机连接,用于产生激光光束发射基准时序,以控制激光发射机发射探测激光光束,还用于对激光接收机接收到的待探测目标的回波及干扰的回波进行分析处理,以完成对待探测目标的识别以及实现抗环境干扰和超低空抗海杂波干扰。本发明还公开了一种采用激光引信进行探测目标的方法。本发明具备大视场全向探测,作用距离长,抗光点和环境干扰能力强,并且适用于超低空领域。

    一种基于激光准直技术的高精度滚转角测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113566745B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202110868223.X

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光准直技术的高精度滚转角测量装置及方法,属于光电测量技术领域。本发明基于准直激光位移测量原理,通过在光学合作目标体上设置角锥棱镜和长焦会聚透镜,将经角锥棱镜反射的测量光束经过长焦会聚透镜会聚,聚焦照射在光电探测器上,再通过测量探测光斑的偏移及双角锥棱镜的距离,解算出天线的滚转角和天线的二维位移。本发明缩小了探测光斑,提高了测量精度,并继承了现有激光准直技术结构简单的优点,测量装置小巧、重量轻、可靠性高,适于星载应用,解决了目前高稳卫星平台长基线大尺寸天线多自由度在轨测量领域的滚转角测量瓶颈问题。

    一种基于激光准直技术的高精度滚转角测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113566745A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110868223.X

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光准直技术的高精度滚转角测量装置及方法,属于光电测量技术领域。本发明基于准直激光位移测量原理,通过在光学合作目标体上设置角锥棱镜和长焦会聚透镜,将经角锥棱镜反射的测量光束经过长焦会聚透镜会聚,聚焦照射在光电探测器上,再通过测量探测光斑的偏移及双角锥棱镜的距离,解算出天线的滚转角和天线的二维位移。本发明缩小了探测光斑,提高了测量精度,并继承了现有激光准直技术结构简单的优点,测量装置小巧、重量轻、可靠性高,适于星载应用,解决了目前高稳卫星平台长基线大尺寸天线多自由度在轨测量领域的滚转角测量瓶颈问题。

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