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公开(公告)号:CN104181675B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410343379.6
申请日:2014-07-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种利用光学薄膜实现折反射式无盲区全景环带成像系统。包括同轴安装的全景透镜、置于全景透镜后方的后继透镜组和探测器,在全景透镜前方设有用于校正由光传播方向的前端透镜组,前端透镜组与全景透镜同轴,前端透镜组校正由前端透镜组前表面入射光的传播方向,全景透镜的第二反射面镀有一层光学薄膜,该光学薄膜使得从全景透镜外射到第二反射面的光只进行透射,并使从全景透镜内射到第二反射面的光只进行反射,入射光由前端透镜组折射再经全景透镜和后继透镜组后会聚成像到探测器面的盲区上。本发明具有弥补了常规折反射式全景光学系统成像存在盲区的缺陷,同时可以做到将不同波段的光同时成像的功能。
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公开(公告)号:CN104181675A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410343379.6
申请日:2014-07-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种利用光学薄膜实现折反射式无盲区全景环带成像系统。包括同轴安装的全景透镜、置于全景透镜后方的后继透镜组和探测器,在全景透镜前方设有用于校正由光传播方向的前端透镜组,前端透镜组与全景透镜同轴,前端透镜组校正由前端透镜组前表面入射光的传播方向,全景透镜的第二反射面镀有一层光学薄膜,该光学薄膜使得从全景透镜外射到第二反射面的光只进行透射,并使从全景透镜内射到第二反射面的光只进行反射,入射光由前端透镜组折射再经全景透镜和后继透镜组后会聚成像到探测器面的盲区上。本发明具有弥补了常规折反射式全景光学系统成像存在盲区的缺陷,同时可以做到将不同波段的光同时成像的功能。
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公开(公告)号:CN104569489B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510036416.3
申请日:2015-01-26
Applicant: 浙江大学
IPC: G01P15/03
Abstract: 本发明公开了一种光栅组微机械加速度传感器及其测量加速度的方法,该传感器包括四组发射接收装置、增反层、第一固定底座、第二固定底座、回形悬臂梁、上层电容平板、下层电容平板、信号处理模块和电流驱动模块;本发明依据伍德异常现象,利用两层光栅由于加速度对质量块的牵引所产生的位移时,反射光产生脉冲式变化的现象,通过在两光栅层制作多组光栅,每组光栅中上下两层光栅初始相对位置的不同设定,使得每组光栅产生脉冲式变化对应的上下两层光栅的微位移量不同,对应的加速度也不同,从而对加速度信号细分,测量加速度。本发明实现了传感系统的小型化,精度高,在航空、军事领域都有很广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107462240A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710749793.0
申请日:2017-08-28
Applicant: 浙江大学
IPC: G01C21/02
CPC classification number: G01C21/025
Abstract: 本发明公开了一种基于二维光栅的双轴干涉星敏感器装置,该装置在传统光学系统前加入泰伯干涉组件,该干涉组件为两块二维光栅及楔形镜组阵列组成。第二二维光栅设置于第一二维光栅的某一泰伯距离处,且第二二维光栅相对于第一二维光栅沿光轴旋转一定角度使得在通光孔径内仅得到一个莫尔条纹。楔形镜组阵列由四块相同的方形光楔组成,将光分为四个方向,最终在CCD上形成四个星点,通过探测四个星点的相对强度分布,可获得入射星光的角度变化。相对于传统的星敏感器,本发明可探测的理论精度优于0.2角秒。由于采用二维光栅,可同时探测两个方向上的角度变化,结构紧凑,体量轻巧,适用于航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN104569489A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510036416.3
申请日:2015-01-26
Applicant: 浙江大学
IPC: G01P15/03
Abstract: 本发明公开了一种光栅组微机械加速度传感器及其测量加速度的方法,该传感器包括四组发射接收装置、增反层、第一固定底座、第二固定底座、回形悬臂梁、上层电容平板、下层电容平板、信号处理模块和电流驱动模块;本发明依据伍德异常现象,利用两层光栅由于加速度对质量块的牵引所产生的位移时,反射光产生脉冲式变化的现象,通过在两光栅层制作多组光栅,每组光栅中上下两层光栅初始相对位置的不同设定,使得每组光栅产生脉冲式变化对应的上下两层光栅的微位移量不同,对应的加速度也不同,从而对加速度信号细分,测量加速度。本发明实现了传感系统的小型化,精度高,在航空、军事领域都有很广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107462240B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201710749793.0
申请日:2017-08-28
Applicant: 浙江大学
IPC: G01C21/02
Abstract: 本发明公开了一种基于二维光栅的双轴干涉星敏感器装置,该装置在传统光学系统前加入泰伯干涉组件,该干涉组件为两块二维光栅及楔形镜组阵列组成。第二二维光栅设置于第一二维光栅的某一泰伯距离处,且第二二维光栅相对于第一二维光栅沿光轴旋转一定角度使得在通光孔径内仅得到一个莫尔条纹。楔形镜组阵列由四块相同的方形光楔组成,将光分为四个方向,最终在CCD上形成四个星点,通过探测四个星点的相对强度分布,可获得入射星光的角度变化。相对于传统的星敏感器,本发明可探测的理论精度优于0.2角秒。由于采用二维光栅,可同时探测两个方向上的角度变化,结构紧凑,体量轻巧,适用于航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN106773034A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710028565.4
申请日:2017-01-16
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G02B27/0081 , G02B27/283 , G02B27/286
Abstract: 本发明公开了一种主动式偏振目标增强的共光路全景环带光学成像装置,包括全景环带偏振照明系统与全景环带偏振成像系统,采用大视场全景环带光学系统作为照明与成像的基本形式;照明系统与成像系统共光路,照明光源与成像相机分置于分光组件两侧;以偏振器件组合作为照明光与成像光的分光组件。本发明实现了大视场范围高对比度的关键目标探测,利用目标物体和背景物体保偏性能的差异,可增强关键目标物体与背景环境的对比度,有利于目标探测与追踪。本发明采用主动成像方式可以提供更真实有效的物体保偏性能信息,信噪比更高。本发明采用共光路设计,提高了系统对振动等环境因素的稳健性,装置结构紧凑,体量轻巧,可适用于较为恶劣的工作环境。
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公开(公告)号:CN203981954U
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201420397736.2
申请日:2014-07-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本实用新型公开了一种利用光学薄膜实现折反射式无盲区全景环带成像系统。包括同轴安装的全景透镜、置于全景透镜后方的后继透镜组和探测器,在全景透镜前方设有用于校正由光传播方向的前端透镜组,前端透镜组与全景透镜同轴,前端透镜组校正由前端透镜组前表面入射光的传播方向,全景透镜的第二反射面镀有一层光学薄膜,该光学薄膜使得从全景透镜外射到第二反射面的光只进行透射,并使从全景透镜内射到第二反射面的光只进行反射,入射光由前端透镜组折射再经全景透镜和后继透镜组后会聚成像到探测器面的盲区上。本实用新型具有弥补了常规折反射式全景光学系统成像存在盲区的缺陷,同时可以做到将不同波段的光同时成像的功能。
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公开(公告)号:CN207600470U
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201721084130.3
申请日:2017-08-28
Applicant: 浙江大学
IPC: G01C21/02
Abstract: 本实用新型公开了一种基于二维光栅的双轴干涉星敏感器装置,该装置在传统光学系统前加入泰伯干涉组件,该干涉组件为两块二维光栅及楔形镜组阵列组成。第二二维光栅设置于第一二维光栅的某一泰伯距离处,且第二二维光栅相对于第一二维光栅沿光轴旋转一定角度使得在通光孔径内仅得到一个莫尔条纹。楔形镜组阵列由四块相同的方形光楔组成,将光分为四个方向,最终在CCD上形成四个星点,通过探测四个星点的相对强度分布,可获得入射星光的角度变化。相对于传统的星敏感器,本实用新型可探测的理论精度优于0.2角秒。由于采用二维光栅,可同时探测两个方向上的角度变化,结构紧凑,体量轻巧,适用于航空航天等领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206378636U
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201720046225.X
申请日:2017-01-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本实用新型公开了一种主动式偏振目标增强的共光路全景环带光学成像装置,包括全景环带偏振照明系统与全景环带偏振成像系统;全景环带偏振照明系统与全景环带成像系统共光路,由全景环带透镜、后续镜组、偏振分光组件及靶面依次排布组成;偏振分光组件一侧的靶面为照明光源,另一侧的靶面为成像相机。本实用新型实现了大视场范围高对比度的关键目标探测,利用目标物体和背景物体保偏性能的差异,可增强关键目标物体与背景环境的对比度,有利于目标探测与追踪。采用主动成像方式可以提供更真实有效的物体保偏性能信息。本实用新型采用共光路设计,提高了对振动等环境因素的稳健性,装置结构紧凑,体量轻巧,可适用于较为恶劣的工作环境。
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