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公开(公告)号:CN109557649B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN201811535582.8
申请日:2018-12-14
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B17/08
Abstract: 本发明属于光学系统领域,提供一种小畸变高像质折反光学系统,针对现有折反式光学系统次镜的支撑结构引起杂散光,导致能量会聚力差的问题,该系统包括镜筒、及设置在镜筒内的次镜、透射校正组和主反射镜;次镜的外径与镜筒内镜相适配;主反射镜上设置光阑,次镜的左侧为物面,主反射镜的右侧为像面;主反射镜为中间开设通光孔的球面反射镜,所述次镜为弯向物面的球面镜;次镜靠近主反射镜的表面中部镀有反射膜,形成反射区;次镜镀有反射膜以外的其他区域为透射区;来自物面的光束经过次镜的透射区透射后进入主反射镜;光束经主反射镜反射后到达次镜的反射区,并经反射区反射进入透射校正组,经透射校正组校正后的光束穿过通光孔在像面成像。
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公开(公告)号:CN111076699A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911227663.6
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01C1/00
Abstract: 本发明属于高精度角度测量领域,为了解决光学自准直测量法测量误差大,测量时需要将被测设备搬离至测量环境,以及对测量环境要求高的问题,提供用于光电检测设备的异面空间角度测量装置及测量方法。测量装置的标定自准直仪发出的准直光束通过分束镜后分两束,一束通过斜方棱镜后准直中继直角棱镜,另一束通过五棱分光镜后再分为两束。测量方法是分别通过斜方棱镜和两个直角屋脊棱镜,对中继直角棱镜和两个被测直角棱镜准直,得到中继直角棱镜和被测直角棱镜外法线与标定自准直仪光轴方位夹角,被测设备自身再准直中继直角棱镜,得到其光轴与中继直角棱镜外法线方位夹角,借助中继直角棱镜,完成被测设备光轴与被测直角棱镜外法线方位夹角的测量。
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公开(公告)号:CN116772758A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310151034.X
申请日:2023-02-22
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01B15/00
Abstract: 本发明涉及空间角度精密测量装置,具体涉及一种基于X射线的非通视方位角精密测量装置与方法。解决了现有基于光学方位角度精密测量的装置和方法,需在被测对象表面开设通光口,使被测对象的气动外形和表面气密性被破坏,导致被测对象无法满足要求的技术问题。本发明测量装置包括两个X射线源组件、两个成像模组件、合作靶标和计算机。X射线源组件包括X射线管和准直元件;成像模组件包括X射线探测转换器和可见光成像探测器;X射线管发出X射线经准直元件形成准直X射线束,入射至被测对象内并照射合作靶标,透过合作靶标的光经成像模组件投影成像,通过计算机提取合作靶标成像像素坐标,计算得到被测对象的方位角度值。
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公开(公告)号:CN114280763A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111473081.3
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B17/08
Abstract: 本发明公开了一种宽温高气动轻巧型共缩束可见中波红外扫描稳像光学系统,该系统采用双波段共缩束系统与单快反镜的组合,解决了在现有双波段共口径稳像光学系统中使用分波段缩束系统和双快反镜的组合所导致的系统复杂,无法轻量化和小型化的问题。本发明分别对可见成像光学系统和中波红外光学系统实现了在临近空间环境下的被动式无热化设计,解决了现有双波段光学系统在无调焦机构时的宽温高分辨率成像问题,且进一步减轻了系统总重和体积。本发明采用与飞行器机壳曲率一致的同心球罩玻璃窗口,解决了现有的平面玻璃窗口破坏飞行器气动外形的问题。
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公开(公告)号:CN111076699B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201911227663.6
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01C1/00
Abstract: 本发明属于高精度角度测量领域,为了解决光学自准直测量法测量误差大,测量时需要将被测设备搬离至测量环境,以及对测量环境要求高的问题,提供用于光电检测设备的异面空间角度测量装置及测量方法。测量装置的标定自准直仪发出的准直光束通过分束镜后分两束,一束通过斜方棱镜后准直中继直角棱镜,另一束通过五棱分光镜后再分为两束。测量方法是分别通过斜方棱镜和两个直角屋脊棱镜,对中继直角棱镜和两个被测直角棱镜准直,得到中继直角棱镜和被测直角棱镜外法线与标定自准直仪光轴方位夹角,被测设备自身再准直中继直角棱镜,得到其光轴与中继直角棱镜外法线方位夹角,借助中继直角棱镜,完成被测设备光轴与被测直角棱镜外法线方位夹角的测量。
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公开(公告)号:CN109557649A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811535582.8
申请日:2018-12-14
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B17/08
Abstract: 本发明属于光学系统领域,提供一种小畸变高像质折反光学系统,针对现有折反式光学系统次镜的支撑结构引起杂散光,导致能量会聚力差的问题,该系统包括镜筒、及设置在镜筒内的次镜、透射校正组和主反射镜;次镜的外径与镜筒内镜相适配;主反射镜上设置光阑,次镜的左侧为物面,主反射镜的右侧为像面;主反射镜为中间开设通光孔的球面反射镜,所述次镜为弯向物面的球面镜;次镜靠近主反射镜的表面中部镀有反射膜,形成反射区;次镜镀有反射膜以外的其他区域为透射区;来自物面的光束经过次镜的透射区透射后进入主反射镜;光束经主反射镜反射后到达次镜的反射区,并经反射区反射进入透射校正组,经透射校正组校正后的光束穿过通光孔在像面成像。
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公开(公告)号:CN110061446A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910199690.0
申请日:2019-03-15
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 为解决传统高压电线搭接异物清除方式安全性低、维护成本高、清除效率低,以及现有CO2激光烧蚀简易装置不适用于远距离或异物较小时的清除的技术问题,本发明提供了一种基于离轴RC镜组的CO2激光烧蚀装置。采用共轴分光镜组实现了CO2激光扩束聚焦系统、可见光摄相机及激光测距系统三路共轴,CO2激光扩束聚焦系统基于离轴RC镜组,无中心遮拦,轻质且可满足大口径使用需求;可见光摄相机的光轴与CO2激光扩束聚焦系统的光轴保持共轴,能够确保烧蚀效果最佳;测距系统的光轴与CO2激光扩束聚焦系统的光轴保持共轴,能够确保调节透镜组中的调焦负透镜时,实现CO2激光的远距离聚焦;利用可见光摄像机结合二维旋转机构能够实现异物目标的搜索、捕获和锁定。
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公开(公告)号:CN110061446B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN201910199690.0
申请日:2019-03-15
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 为解决传统高压电线搭接异物清除方式安全性低、维护成本高、清除效率低,以及现有CO2激光烧蚀简易装置不适用于远距离或异物较小时的清除的技术问题,本发明提供了一种基于离轴RC镜组的CO2激光烧蚀装置。采用共轴分光镜组实现了CO2激光扩束聚焦系统、可见光摄相机及激光测距系统三路共轴,CO2激光扩束聚焦系统基于离轴RC镜组,无中心遮拦,轻质且可满足大口径使用需求;可见光摄相机的光轴与CO2激光扩束聚焦系统的光轴保持共轴,能够确保烧蚀效果最佳;测距系统的光轴与CO2激光扩束聚焦系统的光轴保持共轴,能够确保调节透镜组中的调焦负透镜时,实现CO2激光的远距离聚焦;利用可见光摄像机结合二维旋转机构能够实现异物目标的搜索、捕获和锁定。
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公开(公告)号:CN114280763B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202111473081.3
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B17/08
Abstract: 本发明公开了一种宽温高气动轻巧型共缩束可见中波红外扫描稳像光学系统,该系统采用双波段共缩束系统与单快反镜的组合,解决了在现有双波段共口径稳像光学系统中使用分波段缩束系统和双快反镜的组合所导致的系统复杂,无法轻量化和小型化的问题。本发明分别对可见成像光学系统和中波红外光学系统实现了在临近空间环境下的被动式无热化设计,解决了现有双波段光学系统在无调焦机构时的宽温高分辨率成像问题,且进一步减轻了系统总重和体积。本发明采用与飞行器机壳曲率一致的同心球罩玻璃窗口,解决了现有的平面玻璃窗口破坏飞行器气动外形的问题。
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公开(公告)号:CN209311778U
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201822111447.2
申请日:2018-12-14
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B17/08
Abstract: 本实用新型属于光学系统领域,提供一种小畸变高像质折反光学系统,针对现有折反式光学系统次镜的支撑结构引起杂散光,导致能量会聚力差的问题,该系统包括镜筒、及设置在镜筒内的次镜、透射校正组和主反射镜;次镜的外径与镜筒内镜相适配;主反射镜上设置光阑,次镜的左侧为物面,主反射镜的右侧为像面;主反射镜为中间开设通光孔的球面反射镜,所述次镜为弯向物面的球面镜;次镜靠近主反射镜的表面中部镀有反射膜,形成反射区;次镜镀有反射膜以外的其他区域为透射区;来自物面的光束经过次镜的透射区透射后进入主反射镜;光束经主反射镜反射后到达次镜的反射区,并经反射区反射进入透射校正组,经透射校正组校正后的光束穿过通光孔在像面成像。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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