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公开(公告)号:CN118518203A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410556203.2
申请日:2024-05-07
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明涉及一种光学偏振探测系统成像像质对测量精度影响的评价方法,属于光学偏振探测技术领域,厘清光学偏振探测系统中成像光学系统成像质量与偏振测量精度之间的定量关系的技术问题。其包括确定光学偏振探测系统中偏振光学系统的调制方案,得到调制矩阵;确定物方目标的光场强度分布的频谱函数;求取理想成像光学系统在不同偏振调制状态的光场强度分布;求取实际成像光学系统在不同偏振调制状态的光场强度分布;求取实际成像光学系统和理想成像光学系统的光场强度分布之差;求取成像光学系统成像性能对目标偏振测量结果产生的误差的步骤。该评价方法用于光学偏振探测系统偏振定标以及测量精度评估。
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公开(公告)号:CN112130304B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202011064245.2
申请日:2020-09-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明属于激光测距领域,提供了一种无热化激光发射光学镜头,解决现有激光发射系统对环境温度的敏感导致测距能力或毁伤能力下降;距离调焦时,增加调焦结构控制精度的问题。该镜头包括依次同轴设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜,第一、第二、第三、第四透镜分别为负光焦度的双凹透镜、正光焦度的双凸透镜、正光焦度弯向激光器侧的弯月透镜、正光焦度的双凸透镜,第一、第四透镜采用石英silica玻璃,第二、第三透镜均采用冕火石H‑FK61玻璃;第三透镜可沿光轴方向前后移动,实现不同作用距离下激光发射镜头焦面偏移补偿。该镜头仅4片透镜,采用石英silica玻璃和冕火石H‑FK61玻璃两种材料配对使用,在整个距离调焦范围实现了系统的无热化设计。
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公开(公告)号:CN118097086A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410524549.4
申请日:2024-04-29
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G06T19/20 , G06T17/00 , G06T7/246 , G06V20/64 , G01B11/00 , G01B11/02 , G01B11/06 , G01B11/14 , G01B11/24 , G01B11/26 , G01J3/28
摘要: 本发明提供了一种数字卫星的光学属性赋能装置及方法,用于解决现有基于单一材质属性的数字卫星模型由于采样基于单一平面特征,导致无法适用于立体几何应用场景以及具有不同宏观尺寸面元纹理特征应用场景的技术问题。本发明提供的光学属性赋能装置,在机械臂最上端关节末端安装激光点云相机和光谱相机,配合可三维旋转的载物台对被测卫星进行分层全周扫描,实现被测卫星的三维重构,获得被测卫星三维模型;再结合光谱相机采集的光谱信息和智能识别模块组件数据库向被测卫星三维模型添加相应的光谱信息,并识别星上组件及运动部件的运动包络,最后通过特征识别填涂模块中的BRDF数据库为所有星上组件表面自适应匹配并贴涂光学辐射特性数据。
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公开(公告)号:CN113393379B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110585886.0
申请日:2021-05-27
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G06T3/4053
摘要: 本发明提供一种基于像素编码的大F数衍射实时校正的高分辨成像方法,解决现有传统成像方法实现高分辨率成像需要采用长焦距、大口径的问题。该方法引入像素编码算法提高分辨率,具有口径小、长焦距、分辨率高、重量轻、图像质量高等优点。该高分辨成像方法,包括:步骤一、采用大F数、大Q值的成像镜头对星点板进行成像;步骤二、通过低噪声探测器将成像镜头多次采集的成像光转化为多幅星点图像;步骤三、获取成像镜头的二维点扩散函数PSF;步骤四、构建像素编码矩阵,利用步骤三获得的二维点扩散函数PSF,在空域中构建编码的块循环矩阵,根据矩阵定理求出循环矩阵相对应的逆矩阵;步骤五、图像读出解码。
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公开(公告)号:CN111833314B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202010575610.X
申请日:2020-06-22
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开了一种运动状态下皮肤血流灌注非接触监测方法及监测系统。本发明通过使用绿光光源对待监测皮肤区域提供光照,同时利用相机采集待监测皮肤区域的图像,最后使用数据处理单元根据对采集的图像进行处理,从而得到待监测皮肤区域的血流灌注幅度图像和血流灌注相位图像,实现了在运动状态下、非接触式的血流灌注的有效监测。
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公开(公告)号:CN113790798A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111033259.2
申请日:2021-09-03
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明涉及一种无缝光谱成像装置、系统及方法,具体涉及一种动态点目标跟踪测量用无缝光谱成像装置、系统及方法,其目的是解决现有技术缺乏探测器靶面小、数据处理难度低并且可直接应用于对远距离动态点目标跟踪测量的光谱探测相关技术问题。该装置包括沿光路依次设置的主望远镜和分光镜,设置于分光镜透射光路上的跟踪相机,以及依次设置于分光镜反射光路上的闪耀光栅和全色相机。该系统包括数据处理单元、跟踪架、定标灯和不同谱段的滤光片以及该装置。该方法利用该系统进行,包括对系统进行光谱标定,以及利用标定所得系统实际色散方程,对远距离动态点目标进行无缝光谱成像。
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公开(公告)号:CN112545456B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202011357052.6
申请日:2020-11-27
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开了一种皮肤不同深度血流灌注实时监测方法及系统,其主要实现步骤是:1、待监测皮肤区域的反射光分光;2、采集反射光的图像信息,计算待监测皮肤区域图像中各个像素点随时间变化的血容积信号;3、采集透射光各个谱段的图像信息,计算待监测皮肤区域图像中各个谱段下的光谱脉搏波信号;4、将各个谱段脉搏波信号与血容积信号做互相关运算,得到待监测皮肤区域不同深度下的血流灌注图。通过本发明实现了对皮肤组织不同深度血流灌注的监测,大大拓展了基于成像法的血流灌注监测的适用范围。
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公开(公告)号:CN112180571B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202011059374.2
申请日:2020-09-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明提供了一种共孔径红外双波段双视场光学系统,解决现有多波段红外探测采用多个独立红外波段成像系统,导致整体成像系统结构复杂、体积大的问题。该系统包括前固定组、变倍组、后固定组、投影镜组,投影镜组包括可互相切换的长波投影镜组和中波投影镜组;前固定组包括一个正光焦度弯向像方的弯月透镜、一个负光焦度弯向像方的弯月透镜;变倍组为一个负光焦度双凹的第三透镜;后固定组包括一个正光焦度双凸透镜、一个负光焦度弯向物方的弯月透镜、一个正光焦度弯向像方的弯月透镜、一个负光焦度弯向像方的弯月透镜,长波投影镜组包括4个透镜,中波投影镜组包括4个透镜,第三透镜是可沿光轴方向前后移动,实现两档双视场变焦的透镜。
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公开(公告)号:CN111929862B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010657245.7
申请日:2020-07-09
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明提供了一种共光路编码型快照式短波成像光学系统,解决现有编码型快照式成像光谱仪一次编码信息不足,需多次编码才能获得满意峰值信噪比图像,从而增加成本以及系统复杂性的不足之处。其包括前置物镜组、分光棱镜、编码板、准直镜组、双Amici棱镜、成像镜组、第一短波红外探测器以及第二短波红外探测器;前置物镜组发出的光线经分光棱镜出射后分为两路;一路光线汇聚成像于第一短波红外探测器上;另一路光线汇聚成像于编码板上,经编码板编码后的图像依次经准直镜组、双Amici棱镜及成像镜组后汇聚成像于第二短波红外探测器上;前置物镜组与准直镜组均为像方远心光路结构;成像镜组为物像双侧远心光路结构。
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公开(公告)号:CN112180572A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011064238.2
申请日:2020-09-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明提供了一种制冷型中波红外消热差光学镜头,解决现有光学系统的消热差设计,存在体积大、质量重、可靠性低;或者结构相对复杂、视场较小、成像质量较差的问题。该镜头包括镜筒以及设置在镜筒内的中波红外光学系统,中波红外光学系统包括从物面至像面依次同轴设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜;镜筒的材料为铝;第一透镜为一个正光焦度弯向像方的弯月硅透镜;第二透镜为一个负光焦度双凹锗透镜;第三透镜为一个正光焦度弯向物方的弯月硅透镜;第四透镜为一个正光焦度双凸硒化锌透镜;定义透镜光线入射面为前表面,光线出射面为后表面;第二透镜的前表面、第二透镜的后表面、第四透镜的前表面均为高次非球面。
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