基于AOTF与旋光晶体组合的全线偏振光谱成像装置

    公开(公告)号:CN110715731B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910976370.1

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于AOTF与旋光晶体组合的全线偏振光谱成像装置,该装置由望远系统、全线偏振光谱成像组件、计算机控制与图像采集系统组成。全线偏振光谱成像组件由无偏分束器、补偿器、旋光晶体、AOTF、AOTF驱动控制器、成像镜、探测器组成。本发明中基于AOTF与旋光晶体组合的全线偏振光谱成像装置,在成像光路中采用AOTF与旋光晶体组合的方式,通过全线偏振光谱成像组件中的AOTF和旋光晶体可同步实时获得同一目标的0°、90°、45°和135°四个偏振角度的连续变换的全线偏振光谱图像,具有光学效率高,光谱分辨率高,实时性好的特点。

    基于AOTF与旋光晶体组合的全线偏振光谱成像装置

    公开(公告)号:CN110715731A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910976370.1

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于AOTF与旋光晶体组合的全线偏振光谱成像装置,该装置由望远系统、全线偏振光谱成像组件、计算机控制与图像采集系统组成。全线偏振光谱成像组件由无偏分束器、补偿器、旋光晶体、AOTF、AOTF驱动控制器、成像镜、探测器组成。本发明中基于AOTF与旋光晶体组合的全线偏振光谱成像装置,在成像光路中采用AOTF与旋光晶体组合的方式,通过全线偏振光谱成像组件中的AOTF和旋光晶体可同步实时获得同一目标的0°、90°、45°和135°四个偏振角度的连续变换的全线偏振光谱图像,具有光学效率高,光谱分辨率高,实时性好的特点。

    一种改进型三组元TIR棱镜

    公开(公告)号:CN110031958A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910320002.1

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于红外场景投影仪的改进型三组元TIR棱镜,相互之间隔以一固定空气隙由玻璃夹板从侧面胶合在一起。棱镜在一定的尺寸和角度下,当DMD处于“on”、“flat”、“off”三种不同状态时,光束通过此TIR棱镜后“off”和“flat”光束与“on”态出射光束从不同表面出射,以彻底分开三种不同状态的光束,避免非成像光束进入投影系统而影响成像质量,实现对DMD“on”、“flat”、“off”状态的调制。选择不同的红外材料可以满足不同工作波段的使用要求。本发明解决了专利申请号201310071235.5中由于进入投影系统的光束在通过TIR棱镜时经过了三块棱镜相交的棱,以至于投影后的图像中央有一条无法避免的亮线,严重影响成像质量的问题。

    利用仿真系统对机载前视红外搜索设备闭环测试的方法

    公开(公告)号:CN104932535B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201510300560.3

    申请日:2015-06-04

    Abstract: 本发明提出了一种利用仿真系统对机载前视红外搜索设备闭环测试的方法,前视红外仿真系统产生与真实光电传感器探测特征相匹配的红外仿真场景激励视频;模拟与真实光电系统相匹配的综合性能和外部接口;在空对地大俯仰角度进行多目标探测时,采用目标角度计算校正方法,修正被探测目标的方位、俯仰角度信息,以消除误差。本发明解决了机载前视红外仿真系统在闭环测试过程中,大俯仰角度探测时传统的目标角度计算方法误差较大的问题,修正了探测目标相对载机俯仰、方位角度的计算方法,保证了探测精度。适用于前视红外仿真系统的信息闭环测试和多目标探测信息误差校正。

    双视场光学镜头的切换控制方法

    公开(公告)号:CN103345264B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310214800.9

    申请日:2013-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种双视场光学镜头的切换控制方法,属于控制技术领域。该方法是由置有切换控制软件包的控制器实现的,当控制器上电后,根据切换指令进入相应的控制流程周期,当霍尔开关器件检测到高电平信号时,控制器控制变焦镜向靠近切换位置的方向移动,当霍尔开关器件检测到低电平信号时,控制器控制变焦镜向远离切换位置的方向移动。本发明在切换初期,控制器控制变焦镜持续向靠近切换位置的方向移动,随后变焦镜将在切换位置附近微动,保证变焦镜时刻处于受控状态,具备实时抵御外界扰动的能力,具有控制精度高、控制方法简单、易于实现等优点。

    利用仿真系统对机载前视红外搜索设备闭环测试的方法

    公开(公告)号:CN104932535A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510300560.3

    申请日:2015-06-04

    Abstract: 本发明提出了一种利用仿真系统对机载前视红外搜索设备闭环测试的方法,前视红外仿真系统产生与真实光电传感器探测特征相匹配的红外仿真场景激励视频;模拟与真实光电系统相匹配的综合性能和外部接口;在空对地大俯仰角度进行多目标探测时,采用目标角度计算校正方法,修正被探测目标的方位、俯仰角度信息,以消除误差。本发明解决了机载前视红外仿真系统在闭环测试过程中,大俯仰角度探测时传统的目标角度计算方法误差较大的问题,修正了探测目标相对载机俯仰、方位角度的计算方法,保证了探测精度。适用于前视红外仿真系统的信息闭环测试和多目标探测信息误差校正。

    棱镜分光多路复用多光谱成像装置

    公开(公告)号:CN104457987A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410687851.8

    申请日:2014-11-25

    Abstract: 本发明提出一种棱镜分光多路复用多光谱成像装置,包括望远物镜组,入射狭缝、准直镜、分光棱镜、第一路成像组件、第二路成像组件、第三路成像组件、控制电路和计算机控制与图像采集处理系统。本发明通过一个分光光路,三个成像光路可以同时获得三种不同的光谱图像,实现了多路复用多光谱成像,所成图像的光谱分辨率高不需要后续图像处理就可以直接融合特征图像。本发明在成像光路中,每次只接收同一场景目标的三种不同特征的光谱图像,提高了成像系统的实时性,利于工程应用。本发明结构简单,便于针对特定目标进行特征多光谱组合实现快速探测识别,可以实现多种特征光谱组合进而实现不同季节植被、沙漠、水体多种背景下伪装目标的探测识别。

    一种宽温度范围小型面源黑体辐射源

    公开(公告)号:CN115014540A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210622834.0

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种宽温度范围小型面源黑体辐射源,包括外壳、内壳、辐射出口、保温层、加热体、加热棒、温度探测器、散热装置、紧定螺钉、连接螺钉、引线接插件;所述的加热棒和温度探测器埋置在加热体内,加热体采用耐高温材料制成,辐射面为特殊工艺制作的辐射表面;所述的加热体和内壳之间安装保温层;所述的外壳和内壳之间悬空,在内壳长方体的四棱上采用绝缘耐高温连接件与外壳相连接固定,使加热体辐射表面与外壳表面间隔一定距离;散热装置安装于外壳与辐射面相反的位置。本发明各部分和安装连接方式配合温控器使用可以实现宽温度辐射、升降温迅速、辐射率高等优点的小型化面源黑体辐射源。

    反射式线性渐变光谱偏振成像装置

    公开(公告)号:CN108871577B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201810427876.2

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种反射式线性渐变光谱成像装置,该装置由望远物镜、光谱偏振成像组件、控制电路以及计算机控制与图像采集系统组成。光谱偏振成像组件由反射式线性渐变滤光组件、柱面镜、微型偏振片、中继物镜以及探测器组成。本发明中反射式线性渐变光谱成像装置,在成像光路中采用反射式线性渐变滤光组件进行分光,通过反射式线性渐变滤光组件中反射式线性渐变滤光膜转鼓的转动得到快速连续变换的光谱,再通过柱面镜和微型偏振片,最后成像于探测器靶面上,一次性得到光谱偏振融合图像,具有光学效率高,光谱分辨率高,实时性好的特点。

    反射式线性渐变光谱偏振成像装置

    公开(公告)号:CN108871577A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810427876.2

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种反射式线性渐变光谱成像装置,该装置由望远物镜、光谱偏振成像组件、控制电路以及计算机控制与图像采集系统组成。光谱偏振成像组件由反射式线性渐变滤光组件、柱面镜、微型偏振片、中继物镜以及探测器组成。本发明中反射式线性渐变光谱成像装置,在成像光路中采用反射式线性渐变滤光组件进行分光,通过反射式线性渐变滤光组件中反射式线性渐变滤光膜转鼓的转动得到快速连续变换的光谱,再通过柱面镜和微型偏振片,最后成像于探测器靶面上,一次性得到光谱偏振融合图像,具有光学效率高,光谱分辨率高,实时性好的特点。

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