一种微型激光探测装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN113805244B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202110949224.7

    申请日:2021-08-18

    IPC分类号: G01V8/10 F41G3/06

    摘要: 本发明涉及激光探测技术领域,具体涉及一种微型激光探测装置及其控制方法。包括四象限探测器、放大电路、反向比例运算反馈回路、增益控制模块和信号处理模块,每个反向比例运算反馈回路均包含并联设置的第一反馈回路和第二反馈回路;反向比例运算反馈回路用于通过第一反馈回路或第二反馈回路将放大电路输出的各路放大信号反馈至所述增益控制模块;增益控制模块用于根据各路反馈信号计算出对应的增益信号,并将各路增益信号输入至放大电路;信号处理模块用于根据采集的电压大小控制增益控制模块接通所述反向比例运算反馈回路的第一反馈回路或第二反馈回路。能够实现放大电路的高度集成,使激光探测装置的微型化设计成为可能。

    一种多光谱成像探测系统

    公开(公告)号:CN108844628B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201810303907.3

    申请日:2018-04-04

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 本发明公开了一种多光谱成像探测系统,包括窄带透射滤光片组:用于根据控制指令对辐射进行波段分离,形成若干个窄带光谱脉冲信号;多光谱探测器:用于将窄带光谱脉冲信号根据波段转换为对应波段的光谱像素信号;图像处理模块:用于将光谱像素信号转换为对应波段的光谱图像,再将若干个光谱图像经过融合算法转换为融合图像发送至内部控制系统;内部控制系统:用于对接收的融合图像处理后,形成探测图像发送至导弹跟踪系统。本发明既能实现更多光谱波段的探测,同时也可以压缩系统的体积,降低系统的成本,此外通过融合算法的图像处理大大提高了成像制导体系的探测精度。

    一种峰值保持输出系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110007311B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910210071.7

    申请日:2019-03-19

    摘要: 本发明公开了一种峰值保持输出系统,其包括放大模块、峰值保持模块、控制模块和放电模块,放大模块连接峰值保持模块,峰值保持模块分别连接外部设备、控制模块和放电模块,控制模块连接放电模块,放大模块用于放大输入的光电探测器转化的电信号发送给峰值保持模块;控制模块用于产生相应的控制信号发送给放电模块;放电模块用于控制峰值保持模块进行峰值保持或放电复位;峰值保持模块用于跟随放大模块的输出信号产生峰值保持信号发送给外部设备,其包括并联的第一和第二电容,第一电容用于实现峰值保持,第二电容用于减少第一电容的漏电流,以提高峰值保持输出系统的输出信号的精度。

    一种利用微透镜阵列进行扫描的激光成像光学系统

    公开(公告)号:CN105842847B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610388407.5

    申请日:2016-06-02

    IPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明公开了一种利用微透镜阵列进行扫描的激光成像光学系统,包括扫描激光器、分光镜、凸微透镜阵列、凹微透镜阵列、第一聚集透镜组、第二聚集透镜组和激光探测器;扫描激光器发出的扫描激光束依次透过分光镜、凸微透镜阵列、凹微透镜阵列和第一聚集透镜组后聚集照射在探测目标上,探测目标漫反射回的激光再依次透过第一聚集透镜组、凹微透镜阵列和凸微透镜阵列后并通过分光镜反射至所述第二聚集透镜组,再聚集到激光探测器像面上。本发明采用双通道共光路,系统布局紧凑,具有小型化、轻量化的特点,且只需微米级的位移就能达到较大角度的扫描视场。

    一种利用微透镜阵列进行扫描的激光成像光学系统

    公开(公告)号:CN105842847A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610388407.5

    申请日:2016-06-02

    IPC分类号: G02B27/00

    CPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明公开了一种利用微透镜阵列进行扫描的激光成像光学系统,包括扫描激光器、分光镜、凸微透镜阵列、凹微透镜阵列、第一聚集透镜组、第二聚集透镜组和激光探测器;扫描激光器发出的扫描激光束依次透过分光镜、凸微透镜阵列、凹微透镜阵列和第一聚集透镜组后聚集照射在探测目标上,探测目标漫反射回的激光再依次透过第一聚集透镜组、凹微透镜阵列和凸微透镜阵列后并通过分光镜反射至所述第二聚集透镜组,再聚集到激光探测器像面上。本发明采用双通道共光路,系统布局紧凑,具有小型化、轻量化的特点,且只需微米级的位移就能达到较大角度的扫描视场。

    一种光电探测器的偏压供电电路

    公开(公告)号:CN112000163B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010826717.7

    申请日:2020-08-17

    摘要: 本发明公开了一种光电探测器的偏压供电电路,包括:控制器,用于产生与当前环境温度匹配的温度补偿电压并将其拟合为控制信号,以及输出偏压控制信号或前放增益控制信号给增益控制电路;供电补偿电路,在控制信号的触发下输出可调的偏置电压或前放增益控制电压;增益控制电路,在偏压控制信号的触发下将供电补偿电路提供的偏置电压输出给探测器;以及,在前放增益控制信号的触发下将供电补偿电路提供的前放增益控制电压输出给探测器;本发明通过控制器配置时序控制供电补偿电路工作,进而控制偏压输出;偏压控制过程中给予温度补偿,根据环境温度实时调节输出的偏置电压,消除环境温度变化引起的探测器响应率变化问题,提高了探测器的灵敏域。

    一种光电探测器的增益控制电路

    公开(公告)号:CN112033530A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010827790.6

    申请日:2020-08-17

    IPC分类号: G01J1/44

    摘要: 本发明公开了一种光电探测器的增益控制电路,包括第一、第二和第三控制器;第一控制器中的第一开关的第一端用于接收第一偏置电压;第二控制器中的第二开关的第一端用于接收第二偏置电压;第三控制器中的第三开关的第一端通过功率电阻接地;三个开关的第二端与光电探测器相连;控制第一开关闭合,第二、第三开关断开,第一偏置电压被提供给光电探测器;控制第一开关断开且第三开关闭合,光电探测器上施加的第一偏置电压通过功率电阻泄放;控制第一、第三开关断开且第二开关闭合,第二偏置电压被提供给光电探测器;本发明使增益控制在一个脉冲周期内完成状态切换,使光电探测器避免受到强背景光的影响,确保目标探测系统的增益控制状态正常切换。

    一种光电探测器的偏压供电电路

    公开(公告)号:CN112000163A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010826717.7

    申请日:2020-08-17

    摘要: 本发明公开了一种光电探测器的偏压供电电路,包括:控制器,用于产生与当前环境温度匹配的温度补偿电压并将其拟合为控制信号,以及输出偏压控制信号或前放增益控制信号给增益控制电路;供电补偿电路,在控制信号的触发下输出可调的偏置电压或前放增益控制电压;增益控制电路,在偏压控制信号的触发下将供电补偿电路提供的偏置电压输出给探测器;以及,在前放增益控制信号的触发下将供电补偿电路提供的前放增益控制电压输出给探测器;本发明通过控制器配置时序控制供电补偿电路工作,进而控制偏压输出;偏压控制过程中给予温度补偿,根据环境温度实时调节输出的偏置电压,消除环境温度变化引起的探测器响应率变化问题,提高了探测器的灵敏域。

    光电跟踪伺服系统及目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN109814609A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910120019.2

    申请日:2019-02-18

    IPC分类号: G05D3/12

    摘要: 本发明公开了一种本发明所设计的光电跟踪伺服系统,其特征在于:它包括四象限探测器、信号放大及滤波模块、单片机、电机驱动模块、方位角调节电机、俯仰角调节电机和万向跟踪系统。本发明通过一个四象限探测器接收光信号,四象限探测器接收到光信号后转换成四路电流信号,并通过I-V转换将电流信号转换成四路电压信号,将电压信号进行滤波放大处理,并根据跟踪光斑在四象限探测器上的位置,准确跟踪目标。

    一种光电探测器的信号处理系统

    公开(公告)号:CN106597366B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201611049483.X

    申请日:2016-11-25

    IPC分类号: G01S5/02

    摘要: 本发明公开了一种光电探测器的信号处理系统,光电探测器输出的电流脉冲信号通过前置放大模块转换成电压脉冲信号,可变增益控制模块接收电压脉冲信号进行提取放大,峰值保持模块对可变增益控制模块输出的信号峰值保持时间进行延迟,A/D转换器对峰值保持模块输出的信号进行采样,处理器接收A/D转换器输出的并口及控制信号并进行目标角度值解算,处理器将计算结果通过收发器发送至中控计算机。本发明通过综合设计考虑,既能用于APD光电探测器的后级信号处理电路,也能作为PIN光电探测器的后级信号处理电路,同时还能够提高随动激光目标探测系统的探测精度,而且能够有效控制研发成本。