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公开(公告)号:CN105067227B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510466735.8
申请日:2015-07-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种脉冲激光器远场光轴稳定性检测系统,包含光学系统、同步控制采集系统、显示控制系统和转台系统,光学系统、同步控制采集系统和显示控制系统都位于转台系统上。本发明利用CCD相机结合同步控制采集技术对激光光斑进行实时采集,再对光斑数据进行分析,从而得到激光器远场光轴的稳定性信息,解决了同步采集激光光斑图像的问题,使得采集系统能够自动、实时、完整的采集到连续光斑图像;针对远场测量设计的光学系统,能够适应远距离、背景复杂的野外环境。
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公开(公告)号:CN105067226B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510465449.X
申请日:2015-07-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种脉冲激光器远场光轴稳定性检测方法,首先通过显示控制系统进行采集设置,设置好激光脉冲周期、拍摄张数,通过转台系统调整整个系统的方位,对准靶标,显示控制系统开始采集图像;通过光学系统采集到的光斑图像张数达到预设的拍摄张数后,采集结束;对采集的光斑图像进行分析,从而得到激光器光轴的稳定性信息。本发明解决了同步采集激光光斑图像的问题,使得采集系统能够自动、实时、完整的采集到连续光斑图像。
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公开(公告)号:CN105067227A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510466735.8
申请日:2015-07-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种脉冲激光器远场光轴稳定性检测系统,包含光学系统、同步控制采集系统、显示控制系统和转台系统,光学系统、同步控制采集系统和显示控制系统都位于转台系统上。本发明利用CCD相机结合同步控制采集技术对激光光斑进行实时采集,再对光斑数据进行分析,从而得到激光器远场光轴的稳定性信息,解决了同步采集激光光斑图像的问题,使得采集系统能够自动、实时、完整的采集到连续光斑图像;针对远场测量设计的光学系统,能够适应远距离、背景复杂的野外环境。
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公开(公告)号:CN103094299B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310023561.9
申请日:2013-01-22
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01L27/148 , H01L27/146
Abstract: 本发明公开了一种具有亚微米级间隙的高效电荷转移单元及其制备工艺,该高效电荷转移寄存器由至少两个高效电荷转移单元串联而成,该高效电荷转移单元设计采用了四相结构,各相之间的间隙为亚微米级,这种亚微米级的间隙能保证电荷转移单元高效的进行电荷转移。本发明提高信号电荷的转移速度及转移效率,同时也降低了栅极的电压要求。
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公开(公告)号:CN105067226A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510465449.X
申请日:2015-07-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种脉冲激光器远场光轴稳定性检测方法,首先通过显示控制系统进行采集设置,设置好激光脉冲周期、拍摄张数,通过转台系统调整整个系统的方位,对准靶标,显示控制系统开始采集图像;通过光学系统采集到的光斑图像张数达到预设的拍摄张数后,采集结束;对采集的光斑图像进行分析,从而得到激光器光轴的稳定性信息。本发明解决了同步采集激光光斑图像的问题,使得采集系统能够自动、实时、完整的采集到连续光斑图像。
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公开(公告)号:CN103094299A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310023561.9
申请日:2013-01-22
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01L27/148 , H01L27/146
Abstract: 本发明公开了一种具有亚微米级间隙的高效电荷转移单元及其制备工艺,该高效电荷转移寄存器由至少两个高效电荷转移单元串联而成,该高效电荷转移单元设计采用了四相结构,各相之间的间隙为亚微米级,这种亚微米级的间隙能保证电荷转移单元高效的进行电荷转移。本发明提高信号电荷的转移速度及转移效率,同时也降低了栅极的电压要求。
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