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公开(公告)号:CN116358701A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211708035.1
申请日:2022-12-29
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明公开了一种瞬态光谱ns量级脉冲光延时同步控制触发系统,包括:FPGA电路、接口电路、激光器驱动电路、探测器驱动电路,激光器驱动电路连接激光器,探测器驱动电路连接探测器;接口电路包括USB转接口、RS232转接口,具备RS232转TTL电平功能,上位机发送的指令先经过RS232转接口接入进行电平转换,转换为TTL电平传送给FPGA电路;在ns或μs量级光源光谱测量时,FPGA电路通过调整系统内脉冲延时同步控制,实现FPGA电路同步时序功能,实现探测器的曝光时间和待测脉冲激光器出光时间同步,保证光源所有光能量被瞬态光谱仪准确完整捕捉到。本发明解决了在光谱仪测试中光脉冲难以同步触发、纳秒级脉冲激光信号难以捕捉的问题。
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公开(公告)号:CN114923419A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210482680.X
申请日:2022-05-05
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于空间光路的自校准光栅定位装置,其包括机架和安装在机架上的光栅组件、齿轮传动组件、步进电机组件、运动控制电路、电机驱动电路、光电传感器;运动控制电路向电机驱动电路发送指令,电机驱动电路驱动步进电机组件旋转,步进电机组件驱动齿轮传动组件运转,齿轮传动组件驱动光栅组件旋转;齿轮传动组件在运转过程中持续触发光电传感器,光电传感器的触发状态反馈至运动控制电路,运动控制电路判断光电传感器的触发状态,向电机驱动电路发送运转指令,电机驱动电路发送驱动脉冲到步进电机组件,驱动步进电机组件作相应的旋转。本发明可快速实现仪器的自校准,避免了回厂校准的麻烦,具有很强的实用性和通用性。
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公开(公告)号:CN108120501A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711169109.8
申请日:2017-11-22
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提出一种宽量程微弱光照度测量装置,解决10-3lx~10-9lx照度的测量问题,使用光电倍增管直接进行探测,探测器电流响应量级为纳安级。在设计中采用了光电倍增管的电制冷技术和纳安级稳态放大处理技术。光电倍增管的电制冷技术大大降低了光电倍增管的噪声,纳安级稳态放大处理技术使本装置达到极高的灵敏度和信噪比,可对10-7lx~10-9lx以下的光照度进行探测。相比于用光子计数器对10-7lx~10-9lx弱光进行探测的弱光照度计价格比较高,一般在几万甚至十几万元每台的问题,本发明采用光电倍增管设计的探测下限到10-9lx的弱光照度计,价格在1.5万元左右。本发明突破了国内外采用光电倍增管设计的弱光照度计的10-7lx的探测极限,且价格低廉,将广泛应用于微光、星光技术领域。
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公开(公告)号:CN104089709B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410299228.5
申请日:2014-06-27
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明提出一种飞焦级纳秒脉冲激光波形处理方法,过标准探测器采集飞焦级标准激光光源输出微焦量级光束能量为10μJ时,不同脉冲宽度的微焦量级光束,得到飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置的系统输入,同时再通过飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置采集飞焦级标准激光光源输出飞焦量级光束能量在要求范围内的,且对应上述脉冲宽度的飞焦量级光束,得到若干个系统输出U,从而得到若干个传递函数,再对这些传递函数对应的各个系数进行平均,得到最终的传递函数G(s),最后使用G(s)复原待测飞焦级脉冲激光光源波形。有效地解决了因飞焦级纳秒脉冲激光能量探测装置传递函数未知而造成的时域波形曲线畸变,而导致的能量等参数测量不准确的问题。
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公开(公告)号:CN111274904B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010044743.4
申请日:2020-01-14
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G06F18/10
Abstract: 本发明属于光学计量技术领域,具体涉及一种针对尖峰噪声的信号处理系统,其针对尖峰噪声和信号的特性差异,利用二者采样过程中变化速率的不同,使用了限定斜率的处理方式对二者进行有效区分,并结合工作经验给出了所述限定斜率的计算方法和取值范围;在使用本发明公布的尖峰噪声处理方法滤除尖峰噪声后,对结果进一步进行线性修正,提高了算法的可靠性和准确性。本发明解决了现有数据处理技术中尖峰噪声难以有效处理的问题,首次提出了以限定斜率为判据的滤波方法,并给出了限定斜率的计算原理、计算方法和合理范围,在一维数据、数字图象处理等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115031838A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210481451.6
申请日:2022-05-05
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明属于光学测量技术领域,公开了一种扫描式双层二次衍射线阵光谱仪波长标定方法,高精度光谱仪主要是硬件上选择高线对数光栅、采用单次或者多次色散、长焦距汇聚镜、扫描摄谱等技术实现高准确度波长测量,该类光谱仪具备高光谱分辨率、高波长准确度等技术特点,标定方法首先对线阵探测器中心像元的波长标定,然后对线阵探测器非中心像元的波长标定。本发明可解决此类光谱仪波长的准确标定,尤其可实现紫外到近红外波段波长准确度±0.05nm的二次衍射的线阵光谱仪波长标定。
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公开(公告)号:CN107340555B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710699717.3
申请日:2017-08-16
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G02B5/22
Abstract: 本发明提出一种大发散角光吸收阱,包括串列的N级光吸收阱,N不小于3;其中从第1级到第N‑1级的光吸收阱为圆台形状腔体,且没有上下底面;第N级光吸收阱为圆锥腔体,且无下底面;第i级光吸收阱与第i+1级光吸收阱之间通过圆环紧密连接,圆环外径等于第i+1级光吸收阱下端内径,圆环内径等于第i级光吸收阱上端外径;光吸收阱腔体内壁以及圆环上表面具有黑色涂层。本发明的光吸收阱,既可以吸收小发散角的光束,也可以吸收大发散角的光束。
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公开(公告)号:CN108225730A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711169124.2
申请日:2017-11-22
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01M11/00
CPC classification number: G01M11/00
Abstract: 本发明提出一种红外动态目标模拟器像素辐射亮度均匀性测试装置及方法,采用光学系统对红外动态目标模拟器发出的图像进行会聚、放大,由红外单元探测器进行接收,根据探测器的敏感面尺寸设计光学系统的放大倍数,保证探测器接收到的是红外动态目标模拟器像素级的图像,同时三维移动机构带动探测器对经过光学系统后形成的整幅图像进行扫描,对各像素点的辐射亮度进行测量,最终保证了测量结果的精度和可靠性。
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公开(公告)号:CN113720446B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202110997978.X
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明属于光辐射功率测量技术领域,公开了一种低温辐射计布线结构及布线方法,设计六根超导电碳黑制作的绝热导电柱均匀分布在二级圆柱体热沉的圆周上,低温辐射计吸收腔上一只锗温度传感器和一个薄膜加热器的引线分别在绝热导电柱一端缠绕若干圈并用Kapton胶带固定;引线在绝热导电柱另一端缠绕若干圈后缠绕在位于二级热沉和一级热沉之间的胶木定位环圆环穿孔中的细铜棒上,确保温度传感器和加热器引线有序布置并通过各级热屏蔽层;缠绕在细铜棒上的引线再缠绕在一级圆柱体热沉、制冷头,直至引出低温辐射计真空腔。本发明提高温度传感器温度测量的准确性,即提高了低温辐射计功率测量的准确性。
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