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公开(公告)号:CN118311602A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410352222.3
申请日:2024-03-26
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01S17/89 , G01S7/481 , G01S7/48 , G06F17/14 , G06T3/4053
Abstract: 本发明涉及一种空间目标信息获取系统和方法,具体涉及一种集定位与成像于一体的空间目标信息获取系统和方法。解决了现有系统无法同时实现空间目标实时高精度定位与高分辨率成像的技术问题。本发明系统包括两个运动平台、控制系统、处理系统、激光发射装置、探测器阵列和两套光电跟踪与测量设备。两个光电跟踪与测量设备分别对待测目标进行瞄准跟踪测量,得到两个角轨迹;激光发射装置发射照射待测目标的三束同源相干激光,返回的散射回波信号被探测器阵列接收;通过处理系统得到空间距离R1以及重构出目标图像;通过控制系统控制激光发射装置和探测器阵列的同步、探测器阵列接收信号的起始和终止时刻。
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公开(公告)号:CN115877393A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211659467.8
申请日:2022-12-22
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及条纹管激光雷达宽光束高速率激光测距方法及测距系统;解决现有STIL系统为了保证较高精度,成像次数多,花费时间长、成像速度低,后续需要处理的数据量大,限制了STIL的应用以及由于光束抖动导致重构结果不准确的问题;方法通过将皮秒脉冲激光器出射的激光转化为宽光束对目标物进行第一次扫描,然后重构获得回波距离,然后调整扫描区域且当前扫描区域与上一次扫描区域存在部分重合,再次采集、重构获得回波距离,通过前后两次测得的重合区域的回波距离误差,计算并记录消除光束漂移后的回波距离,重复多次,直到获得目标物表面的全部距离信息;本发明还提出了基于上述方法的系统。
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公开(公告)号:CN103607384A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310566867.9
申请日:2013-11-13
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种基于光电经纬仪实时交会测量的TCP网络通信系统,包括第一光电经纬仪单元、第二光电经纬仪单元以及第三光电经纬仪单元;第一光电经纬仪单元通过第二光电经纬仪单元与第三光电经纬仪单元连接,第一光电经纬仪单元与第三光电经纬仪单元连接。本发明通过三台光电经纬仪单元互为服务器端和客户端的环形网络结构设计,任何一台光电经纬仪单元出现故障,但也不影响其它两台光电经纬仪单元之间的通信,并增加了系统网络断线自动智能重连设计模块,提升了系统的自动化性能,保证且提高了三台网络化光电经纬仪实时交会测量数据通信的可靠性和自动化水平。
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公开(公告)号:CN111722296A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010407113.9
申请日:2020-05-14
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01V8/10
Abstract: 本发明公开了一种目标空间谱分布最优盲匹配的探测阵列优化方法,旨在解决现有技术中存在的不能对远程位置目标进行实时探测,尤其对于运动目标,难以快速进行信息采集与图像重构的技术问题。本发明实现了对远程位置目标(或非合作目标)的高分辨率观测,并可实时调整探测阵列,根据探测阵列的特性来与目标空间谱做最优匹配,通过不断探测并反馈达到提升对远程目标的实时探测效率。本发明结合了信号探测与迭代由低频向高频迭代运算的这一特点,在迭代的过程中实时与系统级联MTF、探测阵列冗余度等信息融合,在图像最终重构前做出图像质量的及时判断,并调整探测阵列的形态来匹配目标空间谱分布,提升探测效率。
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公开(公告)号:CN111352127A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010218603.4
申请日:2020-03-25
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国人民解放军91245部队
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明涉及抑制大气湍流效应的复合散斑场相干成像方法及装置,目的是解决现有技术中存在的散斑回波信息不随时间变化导致不能动态地传输目标空间谱信息、分束后的激光频率漂移且矫正效果不足以及不能获得目标的深度信息的问题。本发明提供了一种抑制大气湍流效应的复合散斑场相干二维成像方法,还提供了一种抑制大气湍流效应的复合散斑场相干三维成像方法,基于上述的两种成像方法,本发明还提供了一种抑制大气湍流效应的复合散斑场相干成像装置。本发明采用同源激光束组剪切和声光移频调制相结合的方式照明目标,使其表面形成有一定剪切量且随时间变化的相干复合散斑场,该发射方式提升了目标回波信号的远程传输效率。
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公开(公告)号:CN110018492A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910350413.5
申请日:2019-04-28
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明涉及一种双波段交会式主动照明距离选通成像系统及成像方法,解决现有成像系统探测距离不足、距离分辨率与测距精度不足以及难以获取全谱段激光响应的目标特性的问题。该系统包括第一经纬仪单元、第二经纬仪单元、第一激光器、第二激光器和地面交互管理系统;第一经纬仪单元包括第一探测器和第一经纬仪;第一经纬仪搭载第一激光器和第一探测器,第二经纬仪单元包括第二探测器和第二经纬仪,第二经纬仪搭载第二激光器和第二探测器;第一激光器和第二激光器的波长不同,第一探测器接收第二激光器照射到目标形成的漫反射光,第二探测器接收第一激光器照射到目标形成的漫反射光;第一经纬仪单元和第二经纬仪单元通过地面交互管理系统进行通讯。
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公开(公告)号:CN102393255A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110324769.5
申请日:2011-10-24
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01J9/02
Abstract: 本发明涉及一种可解决小视场镜头在波像差检测过程中遇到的光轴偏斜问题的系统及方法,该系统包括激光干涉仪、五棱镜、自准直经纬仪、平面反射镜以及与待测小视场镜头共光轴的光轴指向工装;激光干涉仪、五棱镜、光轴指向工装以及平面反射镜依次设置于同一光路上;五棱镜设置于自准经纬仪的出射光路上。本发明提供了一种检测精度高,检测周期短以及可重复性好的可解决小视场镜头波像差检测中光轴偏斜问题的系统及方法。
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公开(公告)号:CN111352127B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202010218603.4
申请日:2020-03-25
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国人民解放军91245部队
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明涉及抑制大气湍流效应的复合散斑场相干成像方法及装置,目的是解决现有技术中存在的散斑回波信息不随时间变化导致不能动态地传输目标空间谱信息、分束后的激光频率漂移且矫正效果不足以及不能获得目标的深度信息的问题。本发明提供了一种抑制大气湍流效应的复合散斑场相干二维成像方法,还提供了一种抑制大气湍流效应的复合散斑场相干三维成像方法,基于上述的两种成像方法,本发明还提供了一种抑制大气湍流效应的复合散斑场相干成像装置。本发明采用同源激光束组剪切和声光移频调制相结合的方式照明目标,使其表面形成有一定剪切量且随时间变化的相干复合散斑场,该发射方式提升了目标回波信号的远程传输效率。
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公开(公告)号:CN115184947B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210725798.0
申请日:2022-06-23
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及条纹管激光雷达测量系统及测量方法,提供一种条纹管激光雷达测量系统,包括与激光器电连接的第一天幕靶和第二天幕靶、面对激光器光信号输出端的分束镜、依次设置在分束镜透射光路上的光束整形装置和鲍威尔棱镜、设置在分束镜反射光路上的光电探测器、与光电探测器电连接的条纹相机、与条纹相机电连接的计算机、依次与条纹相机设置在同一条出射光路上的接收镜头和狭缝,第一天幕靶和第二天幕靶均可以发射脉冲分别触发开启和关闭激光器,光电探测器接收到光信号会触发启动条纹相机;该系统解决了现有技术中存在的狭缝摄影对远程目标光照不足、扫描速度慢、系统精度差以及信噪比低的技术问题;同时本发明还提供了该系统的测量方法。
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公开(公告)号:CN107978209B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN201711290702.8
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 为克服现有傅里叶望远镜成像演示系统的不足,本发明提供一种远程傅里叶望远镜成像演示系统,能进行外场实验研究,验证傅里叶望远镜研究中关键技术及在等效整层大气湍流效应路径中高分辨率成像能力。本发明包括通过依次设置的光纤激光器、光纤分束器、由多个声光调制器构成的声光调制器组件、激光发射装置、目标、接收主镜、光电探测器和计算机;激光发射装置与目标间水平路径长度L由式确定, 为大气折射率结构参数,为高度h的函数;C为当地水平传输路径大气折射率常数,H为大气层距离地面高度;还包括用于监控提取目标上光斑偏移量的CCD光斑监控相机;计算机根据光斑偏移量控制激光发射装置,还对光电探测器输出信号进行处理重构复原目标图像。
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