一种液晶光学相控阵变分辨率分束方法

    公开(公告)号:CN108828622A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810657648.4

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明公开一种基于二维液晶光栅的变分辨率分束方法,涉及一种液晶光学相控阵扫描方法,属于激光三维成像领域。本发明方法的目的是适应变分辨率扫描探测中对分辨率变化的需求,同时通过亚孔径技术实现多光斑扫描以提升成像速度,此外,本发明还具有在保持高精度探测状态时少信息处理量的优点。本发明应用于激光仿人眼三维成像雷达系统,能够实现变分辨率多光束扫描,通过电控改变光束相位进行变光斑半径与扫描轨迹的仿人眼扫描,大幅提高激光仿人眼三维成像雷达系统的集成度与效率。所述系统包含系统控制模块、激光发射模块、光栅前端光学系统、二维液晶光栅、液晶光栅控制模块、接收模块前端光学系统、探测接收模块、探测识别模块。

    一种基于液体透镜的自适应激光测距系统

    公开(公告)号:CN105738884A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610289381.9

    申请日:2016-05-04

    CPC classification number: G01S7/481

    Abstract: 本发明涉及一种基于液体透镜的自适应激光测距系统,属于光学测量领域。本发明包括测距平台、L型支架、条形孔、发射模块和接收模块;其中发射模块包括激光管、发射电路板固定架、发射电路板以及发射光学模块;接收模块包括接收探测器、接收后盖、接收电路板、接收电路板固定架以及液体透镜模块。本发明可以根据不同距离的目标,获得最佳的回波波形,相比较传统光学系统,具有体积小、结构紧凑特点,能够显著提高回波的接收强度,使得探测距离增加,还能有效抑制因波形饱和时引起的测距误差。

    一种模拟光纤激光自由空间相干合成能量分布的方法

    公开(公告)号:CN108398781B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201810198132.8

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种模拟光纤激光自由空间相干合成能量分布的方法,特别是涉及仿真光纤激光在自由空间相干合成的影响参数的方法,属于激光技术领域。本发明对相干合成能量分布的影响参数进行模拟,得出理想的能量分布,在实际中以此为依据进行参数调节,获得近似的能量分布和主瓣百分比,有助于缩小参数的调节范围,减少时间,降低人力物力,降低实验成本。

    一种光学相控阵变分辨率成像系统及方法

    公开(公告)号:CN107505628A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710694191.X

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明公开的一种光学相控阵变分辨率成像系统及方法,属于激光三维成像领域。本发明公开的一种光学相控阵变分辨率成像系统包括系统控制模块、激光发射模块、光学相控阵;还包括光选通模块、第一前端光学系统、粗捕获探测接收模块、粗捕获探测识别模块、第二前端光学系统、精跟踪探测接收模块、精跟踪探测识别模块。本发明还公开用于所述的一种光学相控阵变分辨率成像系统的一种光学相控阵变分辨率成像方法。本发明目的是为了解决在激光扫描探测中扫描速度、扫描精度与探测准确度平衡提升的问题,提供一种同时提升扫描速度与精度的激光扫描探测系统及方法,此外,具有在保持高精度探测状态时,少信息处理量的优点。

    一种液晶光学相控阵变分辨率分束方法

    公开(公告)号:CN108828622B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201810657648.4

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明公开一种基于二维液晶光栅的变分辨率分束方法,涉及一种液晶光学相控阵扫描方法,属于激光三维成像领域。本发明方法的目的是适应变分辨率扫描探测中对分辨率变化的需求,同时通过亚孔径技术实现多光斑扫描以提升成像速度,此外,本发明还具有在保持高精度探测状态时少信息处理量的优点。本发明应用于激光仿人眼三维成像雷达系统,能够实现变分辨率多光束扫描,通过电控改变光束相位进行变光斑半径与扫描轨迹的仿人眼扫描,大幅提高激光仿人眼三维成像雷达系统的集成度与效率。所述系统包含系统控制模块、激光发射模块、光栅前端光学系统、二维液晶光栅、液晶光栅控制模块、接收模块前端光学系统、探测接收模块、探测识别模块。

    基于SPGD算法的光纤阵列相控阵偏转发射系统

    公开(公告)号:CN108196244B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201810104862.7

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于SPGD算法的光纤阵列相控阵偏转发射系统,属光电探测技术领域。系统包括驱动与温控电路系统、基于SPGD算法光波相位控制系统、连续光纤激光器、光纤、电光调制器、相位调制器、光隔离器、连续光纤放大器、准直扩束器和采样器。本发明能够利用反馈精稳的驱动与温控电路对N个连续光纤激光器实现功率放大,可根据探测功率需求无限量地增加合成光束的路数N,同时利用SPGD算法控制器对N路功率放大的脉冲光变化的相位进行闭环反馈调节和相位实时补偿,可实现对N路脉冲光束在锁相的同时,又能够符合一定角度下光束相干合成偏转。且能够解决传统机械扫描惯性大、灵敏度低、探测距离近及其传统的SPGD法不能实现扫描光束偏转的难题。

    一种光学相控阵变分辨率成像系统及方法

    公开(公告)号:CN107505628B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710694191.X

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明公开的一种光学相控阵变分辨率成像系统及方法,属于激光三维成像领域。本发明公开的一种光学相控阵变分辨率成像系统包括系统控制模块、激光发射模块、光学相控阵;还包括光选通模块、第一前端光学系统、粗捕获探测接收模块、粗捕获探测识别模块、第二前端光学系统、精跟踪探测接收模块、精跟踪探测识别模块。本发明还公开用于所述的一种光学相控阵变分辨率成像系统的一种光学相控阵变分辨率成像方法。本发明目的是为了解决在激光扫描探测中扫描速度、扫描精度与探测准确度平衡提升的问题,提供一种同时提升扫描速度与精度的激光扫描探测系统及方法,此外,具有在保持高精度探测状态时,少信息处理量的优点。

    一种大视场快速扫描的双光源同轴标定系统及调整方法

    公开(公告)号:CN107063092B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201710413858.4

    申请日:2017-06-05

    Abstract: 本发明公开的一种大视场快速扫描的双光源同轴标定系统及调整方法,涉及一种双光源同轴标定系统及调整方法,属于激光三维成像领域。本发明的标定系统包括激光器、第一凸透镜、液体透镜、非球面环形反射镜、半反半透镜、MEMS反射镜、第二凸透镜、反射镜、CCD照相机、数据采集卡的信号输入端、计算机MENS反射镜控制模块、计算机半反半透镜控制模块、控制电机、标定光源、外框。本发明还公开基于所述的标定系统的一种大视场快速扫描的双光源同轴标定及调整方法。本发明提供一种用于激光三维成像发射系统的同轴标定系统及调整方法,实现激光在大视场的扫描过程中双光源的快速同轴标定及调整,具有校准速度快、自动化程度高、扫描视场大、适用范围广的优点。

    一种模拟光纤激光自由空间相干合成能量分布的方法

    公开(公告)号:CN108398781A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810198132.8

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种模拟光纤激光自由空间相干合成能量分布的方法,特别是涉及仿真光纤激光在自由空间相干合成的影响参数的方法,属于激光技术领域。本发明对相干合成能量分布的影响参数进行模拟,得出理想的能量分布,在实际中以此为依据进行参数调节,获得近似的能量分布和主瓣百分比,有助于缩小参数的调节范围,减少时间,降低人力物力,降低实验成本。

    一种基于液体透镜的自适应激光测距系统

    公开(公告)号:CN105738884B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610289381.9

    申请日:2016-05-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于液体透镜的自适应激光测距系统,属于光学测量领域。本发明包括测距平台、L型支架、条形孔、发射模块和接收模块;其中发射模块包括激光管、发射电路板固定架、发射电路板以及发射光学模块;接收模块包括接收探测器、接收后盖、接收电路板、接收电路板固定架以及液体透镜模块。本发明可以根据不同距离的目标,获得最佳的回波波形,相比较传统光学系统,具有体积小、结构紧凑特点,能够显著提高回波的接收强度,使得探测距离增加,还能有效抑制因波形饱和时引起的测距误差。

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