一种光轴标校方法及装置

    公开(公告)号:CN107884763B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710940186.2

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于角镜和电动双光楔的光轴标校方法及装置,使用同侧横向迁移角镜将激光测距仪发射的激光束折转至与入射方向相反,利用电动双光楔接收折转后的激光束并用其扫描激光测距仪内部接收系统的探测器,根据电动双光楔转动角度和接收系统内的单像元探测器测得的能量值拟合得出激光发射机光轴和接收系统视轴的偏差,该光轴标校装置包括衰减装置,同侧横向迁移角镜,电动双光楔,数据采集系统及遮光筒,可实现热真空等特殊环境下光轴的高精度标校。

    一种红外镜头的装调方法

    公开(公告)号:CN102998767A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210471911.3

    申请日:2012-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种红外镜头的装调方法,利用双光路定心仪测量红外单透镜组件两个镜面的球心像晃动量,调整红外单透镜组件的平移和倾斜并监测球心像的晃动量,打销钉对红外单透镜组件进行定位,取下红外单透镜组件并对其他红外单透镜组件采用上述相同的方法进行定位,将各个红外单透镜组件依次装入镜筒完成镜头装调。本发明实现了红外镜头的高精度装调,解决了红外透镜材料大都对可见光无法透过而不能进行系统定心测量的问题。

    一种扩束后激光发散角的真空测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN112710386A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011502467.8

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 一种扩束后激光发散角的真空测试装置及其测试方法,真空罐两侧有两个高透过率的光学窗口,内部有载物台,载物台上安装测试工装,扩束镜头固连在测试工装上并对准平行光管轴线;平行光管焦面处放置光束分析仪;通过平行光管、真空罐、激光器、扩束镜头、光束分析仪、反射式衰减片、密封光学窗口的配合,将常压下影响扩束后发散角的透射式扩束镜头单独放置在体积较小的真空罐中,实现了常压下对扩束后在真空下的发散角进行测试,去除了透射式衰减片因为受热变形导致平行光管焦面处光斑变化引起发散角测试不准确的问题,并且摆脱了对大型真空设备的依赖,提高了常压条件下扩束后激光发散角的测试效率与精度,弥补了传统测试设备的缺陷。

    激光测距仪接收视场标定及光轴平行度测量的装置和方法

    公开(公告)号:CN105137415A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510272002.0

    申请日:2015-05-25

    CPC classification number: G01S7/497 G01B11/26

    Abstract: 激光测距仪接收视场标定及光轴平行度测量的装置和方法。本发明涉及一种激光测距仪接收中心视场标定及视场测量的装置和方法,包括标定光源、光束整形与精密调整组件、漫透射板、功率计、平行光管、待测激光测距系统及示波器。本发明不仅可以标定激光接收中心视场,测量接收视场范围,而且能够进行发射光轴与接收光轴平行度的测量。其特点主要表现在利用高光束质量的辅助标定光源产生模拟回波并扫描接收视场,实现对激光测距仪中心视场的标定、视场范围的测量和收发光轴平行度的测量。

    一种红外低温相机的视轴引出方法

    公开(公告)号:CN103018876A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210472655.X

    申请日:2012-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种红外低温相机的视轴引出方法,利用经纬仪分别将相机视轴和低温平行光管视轴引出到第一外基准立方棱镜和第二外基准立方棱镜,通过两立方镜坐标系的方向余弦矩阵关系,将红外低温相机的视轴引出到低温平行光管的视轴方向。本发明实现了红外低温相机的视轴引出,解决了红外低温相机因探测器不能在常温下正常工作而无法采用传统方法进行视轴引出的问题。

    激光测距仪接收视场标定及光轴平行度测量的装置和方法

    公开(公告)号:CN105137415B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510272002.0

    申请日:2015-05-25

    Abstract: 激光测距仪接收视场标定及光轴平行度测量的装置和方法。本发明涉及一种激光测距仪接收中心视场标定及视场测量的装置和方法,包括标定光源、光束整形与精密调整组件、漫透射板、功率计、平行光管、待测激光测距系统及示波器。本发明不仅可以标定激光接收中心视场,测量接收视场范围,而且能够进行发射光轴与接收光轴平行度的测量。其特点主要表现在利用高光束质量的辅助标定光源产生模拟回波并扫描接收视场,实现对激光测距仪中心视场的标定、视场范围的测量和收发光轴平行度的测量。

    一种航天遥感器二维指向镜指向精度测量方法

    公开(公告)号:CN103759922B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410029517.3

    申请日:2014-01-22

    Abstract: 一种航天遥感器二维指向镜指向精度测量方法,建立了二维指向镜分别绕滚动轴和俯仰轴转动时镜面法线空间运动轨迹的数学模型;利用经纬仪对镜面法线的空间轨迹进行测量;结合数学模型和测量数据,利用特征根最小二乘法对数据进行处理;将数据处理结果作为依据反馈二维指向镜控制器。本发明有效地提高了二维指向镜指向精度的测量和反馈,大大改进了航天遥感器中指向控制器对二维指向镜转动角度的控制精度。

    一种航天遥感器二维指向镜指向精度测量方法

    公开(公告)号:CN103759922A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410029517.3

    申请日:2014-01-22

    Abstract: 一种航天遥感器二维指向镜指向精度测量方法,建立了二维指向镜分别绕滚动轴和俯仰轴转动时镜面法线空间运动轨迹的数学模型;利用经纬仪对镜面法线的空间轨迹进行测量;结合数学模型和测量数据,利用特征根最小二乘法对数据进行处理;将数据处理结果作为依据反馈二维指向镜控制器。本发明有效地提高了二维指向镜指向精度的测量和反馈,大大改进了航天遥感器中指向控制器对二维指向镜转动角度的控制精度。

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