自动锁频光电等效平衡系统

    公开(公告)号:CN106932093A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710092871.4

    申请日:2017-02-21

    CPC classification number: G01J1/42 G01J5/34

    Abstract: 本发明涉及一种自动锁频光电等效平衡系统,经过斩波器调制后的光信号照射在热释电探测器表面上产生电压信号,经过前置放大电路放大后输出作为采样信号,同时斩波器中控制器产生一个与采样信号同频率的参考触发信号,一起送入模数转换器;被采样后的参考触发信号经数字锁相环电路,变换为与参考触发信号同频率等相位的两个正交参考信号;采样信号经过数字带通滤波后和参考信号一起经过数字信号处理器进行处理输出,再通过数模转换器转为模拟量输出调制信号,经过功率放大加热调制电路将平衡加热的信号提升功率并输出到热释电探测器表面加热层上。适应不同频率的参考信号,锁定和跟踪参考信号频率,实现了光学辐射加热信号和电学功率加热信号之相位的自动匹配。

    一种光学斩波器斩光装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN103399400B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310342971.X

    申请日:2013-08-08

    Inventor: 高鹏飞 瑚琦

    Abstract: 本发明涉及一种光学斩波器斩光装置及其控制方法,装置将一块金属挡光板置于通电的电磁线圈中,金属挡光板上流过的电流方向与电磁线圈产生的磁场方向垂直,挡光板受到电磁力,沿设定的滑槽运动。以设定频率改变流过电磁线圈或者流过挡过板的电流方向,金属挡光板沿滑槽进行往返运动。挡光板设置在通光孔的前后,挡光板的运动可控制入射光是否通过光学斩波器斩光装置,完成对入射辐射的调制。并让挡光板运动时通过光藕的发光二极管与光敏三极管之间,可采集光学斩波器斩光装置调制频率。只需要控制器的一个输出控制就可以完成对辐射调制频率的调节;降低了成本,增加了实用性、灵活性,扩大了其应用范围;提高测量的准确度,减少操作人员的使用难度。

    一种多焦点成像装置及方法

    公开(公告)号:CN102566077A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210030361.1

    申请日:2012-02-10

    Abstract: 本发明揭示了一种多焦点成像装置及方法,所述装置包括:光源、光束直径调节器、起偏器、滤波片、光学聚焦部件和光电探测部件;所述光源出射光束方向上依次置有光束直径调节器、起偏器、滤波片、光学聚焦部件和光电探测部件;所述滤波片的滤波函数为或者其中,n为正奇数,m为非零整数,为光束横截面上的方位角。本发明提出的多焦点成像装置及方法,对光束波前调控便捷,光能量利用率高,成本低廉,结构简单稳定,对机械定位要求低。

    多焦点光束产生装置及多焦点共焦扫描显微镜

    公开(公告)号:CN102566076A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210030310.9

    申请日:2012-02-10

    Abstract: 本发明揭示了一种多焦点光束产生装置及多焦点共焦扫描显微镜,多焦点光束产生装置包括光源、偏振器和偏振滤波光路;偏振滤波光路在光源出射光束经过偏振器后的光路上设置有第一偏振分光镜,光束经过第一偏振分光镜后一部分发生反射,一部分发生透射;在反射光路上依次设置有第一反射镜、第一滤波片和第二偏振分光镜;在透射光路上依次设置有第二滤波片、第二反射镜和第二偏振分光镜,反射光束和透射光束在第二偏振分光镜处汇合成一束光束。通过多焦点光束产生装置产生的光束经聚焦后得到的焦点均匀性高、尺寸小和形状呈圆对称分布。本发明扫描显微镜可保证高分辨率的前提下成像速度快,或者在同样的成像速度下具有更高分辨率。

    紫外增强型电学定标热释电辐射计

    公开(公告)号:CN100465594C

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200610024989.5

    申请日:2006-03-23

    Abstract: 本发明公开一种紫外增强型电学定标热释电辐射计,包括主测量电路部分、高稳定光学斩波器和紫外增强型热释电探头;其中,主测量电路部分由光电自动平衡系统以及数据采集和功率计算系统组成:光电自动平衡系统是用于完成对输入光信号的转换和对电信号的调理,其他部分是用于实现对与光功率值相等的电功率值的数据采集、转换、修正、存储和显示。测量时,光电自动平衡系统调节热释电探测器的电加热功率,使其等于探测器的光加热功率,再由数据采集和功率计算系统测量电加热功率值,最后将电功率值进行数字化处理并存储和显示。本发明的紫外增强型电学定标热释电辐射计具有精度高,灵敏度高,光谱范围可扩展到紫外区等特点。

    数字式平衡驱动装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104198037B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410459034.7

    申请日:2014-09-10

    Abstract: 本发明提供了一种对电学定标热释电辐射计中的热释电探测器进行电学加热以及功率值测量的数字式平衡驱动装置,包括顺序连接的直流电压输出组件、模数转换组件、微处理组件、数模转换组件以及驱动电路,将直流电压输出组件输出的直流电压信号转换电加热信号对热释电探测器进行加热,此外,微处理组件在对数字信号进行调制的同时,可以读取电加热信号的电压幅值,结合热释电探测器内部加热电阻的阻值,得知电加热的功率值,使得本发明提供的数字式平衡驱动装置,除了能实现模拟式平衡驱动器的功能,简化电路的复杂程度外,还可以代替功率测量电路,计算出电加热功率大小,从而简化系统电路组成,使仪器向微型化、小型化发展。

    功率测量电路
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104198036A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410457617.6

    申请日:2014-09-10

    Abstract: 根据本发明提供的功率测量电路,包括连接形成一个循环的差分放大电路、滤波电路、峰值保持电路、模数转换电路以及微控制组件,差分放大电路将热释电探测器两端的电加热信号做差输出,滤波电路从差分放大电路的输出信号中提取有效信号,同时抑制叠加在差分放大电路信号上的噪声,提高信噪比,峰值保持电路提取有效信号的幅值信息,模数转换电路将有效信号的幅值信息转换为数字信号,并将数字信号传递给微控制组件,微控制组件控制模数转换电路以及调节差分放大电路的放大倍数,使得本发明提供的功率测量电路在能准确测量较强信号的同时,还能保证微弱信号测量的精准度,扩大系统的动态测量范围。

    一种多焦点光束焦点分离方法

    公开(公告)号:CN102540480B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201210030299.6

    申请日:2012-02-10

    Abstract: 本发明揭示了一种多焦点光束焦点分离方法,所述方法包括如下步骤:步骤A:将多焦点光束进行聚焦处理;步骤B:使多焦点光束沿垂直于三棱镜的底面的方向照射到三棱镜的底面对应的棱上,进行第一次焦点分离;步骤C:将分离后沿两个方向传播的多焦点光束再次按步骤B的方式分别照射到两个三棱镜上;步骤D:重复步骤C直至所有焦点均被分离成单个焦点。本发明利用本发明的多焦点光束焦点分离方法可以分离任意呈矩阵排列的多焦点光束,通过将多焦点光束多次聚焦、照射三棱镜最终可以得到单一的焦点光束,对简化后续步骤(光电探测等)起到重要作用。

    一种光学斩波器斩光装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN103399400A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310342971.X

    申请日:2013-08-08

    Inventor: 高鹏飞 瑚琦

    Abstract: 本发明涉及一种光学斩波器斩光装置及其控制方法,装置将一块金属挡光板置于通电的电磁线圈中,金属挡光板上流过的电流方向与电磁线圈产生的磁场方向垂直,挡光板受到电磁力,沿设定的滑槽运动。以设定频率改变流过电磁线圈或者流过挡过板的电流方向,金属挡光板沿滑槽进行往返运动。挡光板设置在通光孔的前后,挡光板的运动可控制入射光是否通过光学斩波器斩光装置,完成对入射辐射的调制。并让挡光板运动时通过光藕的发光二极管与光敏三极管之间,可采集光学斩波器斩光装置调制频率。只需要控制器的一个输出控制就可以完成对辐射调制频率的调节;降低了成本,增加了实用性、灵活性,扩大了其应用范围;提高测量的准确度,减少操作人员的使用难度。

    基于面阵CMOS图像传感器的嵌入式光电自准直仪及工作方法

    公开(公告)号:CN102175188A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110024727.X

    申请日:2011-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于面阵CMOS图像传感器的嵌入式光电自准直仪及工作方法,包括由反射镜、自准直平行光管组成的光学系统和由面阵CMOS图像传感器、嵌入式系统硬件电路以及实时显示液晶组成的硬件电路系统,面阵CMOS图像传感器接收光学系统图像后,输出图像的数据经采集通道传输到嵌入式系统硬件电路进行数据的存储及处理,最后将计算所得角位移信息和采集的图像实时显示在仪器的小面积液晶上。采用嵌入式内核芯片简化了系统的结构,缩小了系统的体积,屏幕实时显示测量结果提高测量效率,可视化的人机界面使得操作使用更加简单,真正实现了光电自准直仪的数字化,二维化,便携化。

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