微动目标探测系统及方法

    公开(公告)号:CN113970733B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202111238420.X

    申请日:2021-10-25

    IPC分类号: G01S7/48 G01S7/481 G01S7/495

    摘要: 本发明提供了一种微动目标探测系统及方法,该微动目标探测系统包括:量子态激光器、微动模拟系统和激光探测器;其中,所述微动模拟系统包括控制部和用于承载目标的转动部;所述控制部,用于根据所需模拟的微动状态驱动所述转动部转动,所述转动部在转动时带动所述目标按照所需模拟的微动状态转动;所述量子态激光器,用于输出量子态激光,所述量子态激光可照射到所述目标上;所述量子态激光器与所述目标的距离恒定,且该距离不超过输出量子态激光可被探测的最大距离;所述激光探测器,用于探测由所述目标与所述量子态激光作用后的回波,所述激光探测器与所述目标的距离恒定。本方案,能够提高对微动目标的探测精度。

    一种纠缠光的回波探测方法及回波探测装置

    公开(公告)号:CN113050068B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202110345045.2

    申请日:2021-03-31

    IPC分类号: G01S7/487 G01S7/493 G01S7/495

    摘要: 本申请提供了一种纠缠光的回波探测方法及回波探测装置,利用纠缠光对目标进行探测,通过分别探测与待测目标相互作用后的纠缠回波光以及纠缠本地光的高阶关联特性,进而分析出纠缠光经过目标后的纠缠特性变化,提高探测系统对隐身目标的探测能力,即可实现对目标的探测和识别。该技术可有效降低激光探测系统的功耗,应用于多种轻型平台,丰富目标的探测手段,提高对低可见目标的探测性能。

    一种全光场组合校正太阳模拟器总体设计方法

    公开(公告)号:CN116047751A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211339178.X

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: G02B27/00 G02B7/183 G09B25/00

    摘要: 本发明涉及一种全光场组合校正太阳模拟器总体设计方法,涉及光学设备领域,包括以下步骤:Ⅰ.考察试验场地,受场地布局限制,选定总体光路为离轴反射式光路;Ⅱ.选用多组光源,每组光源均由氙灯和椭球聚光镜组成,将多组光源设计分布在以积分器场镜中心为圆心的球面上;Ⅲ.对积分器内的场镜和叠加透镜进行参数设计,以使叠加透镜将场镜成像并重叠到被照面同一位置;Ⅳ.选用由多片反射镜拼接组成的准直镜,并计算各个反射镜应当处于的位置;Ⅴ.通过得到的计算值,由控制器自动控制各个反射镜的位置和角度,以使准直镜达到大尺寸球面镜的反射效果,本发明具有可以实现远距离的大口径均匀太阳辐照模拟的优点。

    一种基于连续激光的目标LRCS模拟测量系统及方法

    公开(公告)号:CN112835013A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011596595.3

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: G01S7/481 G01S17/02

    摘要: 本发明提供了一种基于连续激光的目标LRCS模拟测量系统及方法。本发明的待测目标置于姿态模拟系统上,姿态模拟系统置于周向轨道中心;光学接收系统的第一探测器置于周向轨道上;将单频激光器产生的单频连续激光分成两束,一束作为参考光进入第二探测器,另一束经声光移频器移频后作为种子光进入光纤放大器进行放大,放大后的激光作为探测光照射在待测目标上;控制姿态模拟系统,使探测光以不同的俯仰角和方位角照射在待测目标上;调节第一探测器在周向轨道上的位置,以便以不同角度接收待测目标反射的回波信号;对第一探测器输出的信号进行处理后,与第二探测器输出的信号进行相干叠加;对相干叠加后的信号进行处理,得到待测目标的LRCS。

    光学积分器的设计方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109116554B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201811184402.6

    申请日:2018-10-11

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/09 G02B5/02

    摘要: 本发明涉及一种光学积分器的设计方法,包括:根据太阳模拟器系统的应用要求,确定预期辐照均匀面的位置;所述预期辐照均匀面与准直镜的距离至少为准直镜与所述光学积分器距离的1.5倍;配置前组透镜和后组透镜的排布形式,使透射光束的光轴通道在准直镜处相互呈发散式,并且经过准直镜形成的基准重叠像面处于预期辐照均匀面处。本发明方法相对于现有光轴汇聚为一点的积分器形式,改变了系统辐照均匀面的位置,能够极大的满足辐照均匀面与准直镜的大距离使用要求。

    一种发散角可调的太阳模拟器及其设计方法

    公开(公告)号:CN111309054A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010145576.2

    申请日:2020-03-05

    IPC分类号: G05D3/10

    摘要: 本发明涉及一种发散角可调的太阳模拟器及其设计方法,包括外壳、光源、积分器、反射镜、准直镜和调距部件,外壳固连在屋顶,光源采用氙灯,积分器输出镜片数量介于六十个之内,光源和积分器架设在调距部件上,调距部件架设在外壳内,反射镜架设在外壳远离光源一侧,调距部件驱动光源和积分器靠近或远离反射镜,准直镜架设在反射镜一侧,本发明具有通过调整太阳模拟器的光照发散角,实现太阳模拟器辐照区域调整的优点。

    提高辐照均匀度的准直镜设计方法

    公开(公告)号:CN109188685A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811173291.9

    申请日:2018-10-09

    IPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明涉及提高辐照均匀度的准直镜设计方法,包括:根据太阳模拟器的设计要求,确定准直镜的面型参数;将所述准直镜分割成多块单元准直镜,确定每块单元准直镜的面型参数;根据每块单元准直镜的面型参数,拟合获得每块单元准直镜对应于相应理想抛物面准直镜单元的球面曲率半径;基于拟合获得的球面曲率半径将每块单元准直镜设计为球面单元准直镜;将获得的所有球面单元准直镜按位置对应关系进行拼接,获得最终的准直镜。本发明最终拼接获得的准直镜与理想抛物面准直镜的偏差减小,使太阳模拟器输出光路的光轴方向一致性提高,从而可改善系统的辐照均匀度。

    一种高空高温红外定标设计系统

    公开(公告)号:CN114705305B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202210334831.7

    申请日:2022-03-31

    IPC分类号: G01J5/90

    摘要: 本发明属于红外标定技术领域,公开了一种高空高温红外定标设计系统,包括智慧终端和定标源;所述智慧终端包括第一无线通讯模块、指令输入模块;所述定标源包括第二无线通信模块、第二处理器,所述第二处理器用于在收到运行指令后输出运行模式至执行机构,在收到终止指令后输出终止模式至所述执行机构;所述执行机构包括保温芯、辐射面、保温盖、伸缩部,进而实现所述辐射面在作业时不受所述保温盖的遮挡,在不作业时被保温盖覆盖以避免温度流失。