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公开(公告)号:CN105973071A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610268105.4
申请日:2016-04-27
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: F41G3/00
CPC classification number: F41G3/00
Abstract: 本发明提出一种小光敏面大接收视场高重频激光接收机前端装置,包括光学接收窗口、浸没透镜、光电探测器、前置放大模块;其中浸没透镜为由高折射率材料制成的半球形结构,浸没透镜平端粘接在探测器的光敏面前端,且浸没透镜的半径大于探测器的半径;聚焦物镜的焦点位置与浸没透镜的球心重合,且探测器光敏面中心与浸没透镜的球心重合。本发明浸没透镜与探测器通过光胶法粘接在一起,构成了浸没型探测器,优点是在高重频激光接收系统中,在保持大视场角不变情况下,可以将光学成像尺寸缩小,以小光敏面的探测器代替大光敏面的探测器,这样做的好处,既降低了探测器的输出电压噪声,提高探测器的信噪比,又满足了制导系统的大接收视场角的使用要求。
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公开(公告)号:CN115051235B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202210662247.4
申请日:2022-06-13
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明属于激光工程技术领域,涉及一种RTP电光晶体模块小形变固定方法,先在RTP电光晶体模块安装面上均匀涂抹704硅橡胶或者705硅橡胶(白色、黑色、绿色均可)后将其放置于基座之上,再用两个经纬仪分别以RTP电光晶体两个端面为基准进行自准直,24小时之后,固定RTP电光晶体模块与基座之间的两个螺钉,在24小时过程中和固定螺钉过程中通过调整RTP电光晶体模块、螺钉紧固力使得经纬仪自准偏差不大于30″。本发明实现了RTP晶体模块的小形变固定方法,操作简便,RTP电光晶体模块安装好之后,在激光谐振腔调试或者工作过程中,提高了激光谐振腔调试的效率,增强了激光谐振腔工作的稳定性。
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公开(公告)号:CN108415148A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810323077.0
申请日:2018-04-12
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明公开了一种光电吊舱多传感器共光路系统。基于轻量化、集成化、强激光、弱信号和空间轴系等因素,将大功率激光器的激光束与中波红外多光谱成像、激光通信和测距光路合成,其中由于激光通信和测距分时工作,可将其放置于同一位置,该结构减少了光路,从而大大减小了系统的体积重量,降低了装调难度,实现以多光谱成像系统对远距离目标进行告警发现,以激光测距获得距离信息,实现激光通信,并对目标进行干扰、致眩和损伤。
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公开(公告)号:CN112985775B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202110181640.7
申请日:2021-02-08
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于精密测角的光斑跟踪器光轴校准装置,包括:多波段激光器、积分球、平行光管,放置到精密光学平台上,多波段激光器发射口对准积分球的入射口,平行光管的含毛玻璃的小孔对准积分球的出射口,平行光管输出平行光,模拟战场环境下被照射目标的激光回波;光斑跟踪器,放置于电动精密调校台上,调整电动精密调校台使光斑跟踪器与激光光轴一致;电动精密调校台放置于精密光学平台上;控制台,驱动定量调整电动精密调校台水平、俯仰角度,记录四象限探测组件的方位、俯仰偏转角度量,同理论值进行比对、标定,最终完成光斑跟踪器的定位信息的标定。本发明校准精度高,适用范围广。
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公开(公告)号:CN115051235A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210662247.4
申请日:2022-06-13
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明属于激光工程技术领域,涉及一种RTP电光晶体模块小形变固定方法,先在RTP电光晶体模块安装面上均匀涂抹704硅橡胶或者705硅橡胶(白色、黑色、绿色均可)后将其放置于基座之上,再用两个经纬仪分别以RTP电光晶体两个端面为基准进行自准直,24小时之后,固定RTP电光晶体模块与基座之间的两个螺钉,在24小时过程中和固定螺钉过程中通过调整RTP电光晶体模块、螺钉紧固力使得经纬仪自准偏差不大于30″。本发明实现了RTP晶体模块的小形变固定方法,操作简便,RTP电光晶体模块安装好之后,在激光谐振腔调试或者工作过程中,提高了激光谐振腔调试的效率,增强了激光谐振腔工作的稳定性。
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公开(公告)号:CN112985775A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110181640.7
申请日:2021-02-08
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于精密测角的光斑跟踪器光轴校准装置,包括:多波段激光器、积分球、平行光管,放置到精密光学平台上,多波段激光器发射口对准积分球的入射口,平行光管的含毛玻璃的小孔对准积分球的出射口,平行光管输出平行光,模拟战场环境下被照射目标的激光回波;光斑跟踪器,放置于电动精密调校台上,调整电动精密调校台使光斑跟踪器与激光光轴一致;电动精密调校台放置于精密光学平台上;控制台,驱动定量调整电动精密调校台水平、俯仰角度,记录四象限探测组件的方位、俯仰偏转角度量,同理论值进行比对、标定,最终完成光斑跟踪器的定位信息的标定。本发明校准精度高,适用范围广。
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公开(公告)号:CN104539372B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510012628.8
申请日:2015-01-09
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提出一种快速对准的远距离激光大气通信接收装置及通信方法,装置包括激光光学接收组件、激光通信光电探测器、激光通信接收组件、激光对准光电探测器组件、光斑对准信号处理组件、电机控制系统、伺服系统。本发明运用一个中心有小孔的四棱镜,优点在于实现了对准与激光通信接收共光路,提高了对准的精度;而且只运用了一套光学系统实现了对准和通信接收两个功能,将原来两个分立的系统融合成了一个系统,既增加了系统的灵活性,也减小了系统的体积和重量。此外补偿透镜能够前后移动,使像面位置发生移动,改变了入射光的像面尺寸大小,像面尺寸大时实现对准功能;像面尺寸小时进行大气激光通信,有效地实现了对准与激光信息接收之间不同光束的切换。
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公开(公告)号:CN104539372A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510012628.8
申请日:2015-01-09
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提出一种快速对准的远距离激光大气通信接收装置及通信方法,装置包括激光光学接收组件、激光通信光电探测器、激光通信接收组件、激光对准光电探测器组件、光斑对准信号处理组件、电机控制系统、伺服系统。本发明运用一个中心有小孔的四棱镜,优点在于实现了对准与激光通信接收共光路,提高了对准的精度;而且只运用了一套光学系统实现了对准和通信接收两个功能,将原来两个分立的系统融合成了一个系统,既增加了系统的灵活性,也减小了系统的体积和重量。此外补偿透镜能够前后移动,使像面位置发生移动,改变了入射光的像面尺寸大小,像面尺寸大时实现对准功能;像面尺寸小时进行大气激光通信,有效地实现了对准与激光信息接收之间不同光束的切换。
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公开(公告)号:CN108415148B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810323077.0
申请日:2018-04-12
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明公开了一种光电吊舱多传感器共光路系统。基于轻量化、集成化、强激光、弱信号和空间轴系等因素,将大功率激光器的激光束与中波红外多光谱成像、激光通信和测距光路合成,其中由于激光通信和测距分时工作,可将其放置于同一位置,该结构减少了光路,从而大大减小了系统的体积重量,降低了装调难度,实现以多光谱成像系统对远距离目标进行告警发现,以激光测距获得距离信息,实现激光通信,并对目标进行干扰、致眩和损伤。
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公开(公告)号:CN216162620U
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202121492521.5
申请日:2021-07-02
Applicant: 西安应用光学研究所
Inventor: 郭俊超 , 韩耀锋 , 朱镭 , 雷俊杰 , 孙勇 , 谷衡 , 陈胜石 , 马世伟 , 侯风乾 , 刘芳 , 李刚 , 李龙骧 , 张佳 , 王诚 , 穆让修 , 陈文建 , 王亮 , 李永锋 , 李军芳 , 武强 , 卜英华 , 吕祥
Abstract: 本实用新型公开了一种用于铒玻璃激光测距机的可调式探测器偏压电源,包括控制信号缓冲电路、电压变换器、电源滤波电路、输出滤波电路、保护电路;外控制信号同时输入至保护电路和控制信号缓冲电路,保护电路根据外控制信号电压范围,产生使能信号输出到电压变换器,控制信号缓冲电路将外控制信号的驱动能力提高后输出内控制信号至电压变换器;外部供电经电源滤波电路后向电压变换器输出直流电压;电压变换器根据电压控制信号和使能信号,将直流电压变换为探测器负载需要的初始偏压,初始偏压经输出滤波电路后变换为探测器负载需要的最终偏压。本实用新型能够为探测器负载提供可调式偏压,且噪声低、可靠性高,通用性强、电源效率高。
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