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公开(公告)号:CN119310705A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411858755.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 成都航空职业技术学院 , 成都凯迪精工科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及稀疏孔径成像系统技术领域,具体涉及一种自动调焦的稀疏孔径成像系统及调焦方法,在控制方法层面上,通过图像处理系统对稀疏孔径成像系统采集的目标图像进行处理,并结合算法控制系统对自动调焦系统进行控制,从而实现自动调焦。在结构层面上,通过设置包括镜筒、调焦动力机构、调焦限位机构和工业相机CCD的自动调焦系统,其中调焦动力机构包含伺服电机、驱动轮等部件,调焦限位机构包含双螺纹机构,可以通过伺服电机带动驱动轮旋转,驱动轮带动双螺纹机构的螺母旋转使工业相机CCD移动,解决了现有稀疏孔径成像系统没有自动调焦系统,由于被观察物体离成像系统的距离不同,会导致焦点位置产生变化,需要人员进行手动调焦的问题。
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公开(公告)号:CN117130152A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311153220.3
申请日:2023-09-07
Applicant: 中科院南京天文仪器有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于装调模型比较的异形孔径双反光学系统装调方法。主要步骤有:(1)根据光学设计得到的异形孔径双反光学系统,获得各光学元件及其位置的实际参数;与标准平面镜参数联合建立自准直检测光路装调模型。(2)使用光学设计软件分别模拟标准平面镜对中/偏心测量,并建立相应情况下光学波像差类别库。(3)安装副镜进行正式装调;调整副镜的倾斜/偏心,使用干涉仪测量的原始数据,获得系统波像差。(4)将(2)和(3)得到的波像差进行相似性检验,调整副镜姿态。(5)反复迭代上述过程,直至系统波像差PV和RMS最小。该方法使用较小口径的标准平面镜检测较大口径平面镜,摆脱了对孔径相同标准平面镜的依赖。
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公开(公告)号:CN117031726A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311032999.3
申请日:2023-08-16
Applicant: 无锡美科微电子技术有限公司
Abstract: 本申请提供了一种辅助瞄准设备包括白光光源、镜片组件以及显示器,镜片组件,包括第一透镜、反射镜、第二透镜、物镜以及目镜,白光光源照射在物镜上。显示器发射的光依次经过第一透镜、反射镜、第二透镜、物镜以及目镜,且显示器显示时所发射的光在目镜成像。由于辅助瞄准内容包括分化模式、以及环境信息,可在显示器提供环境信息的同时给物镜提供分化模式,以在目镜成像时带有分化模式,从而无需拆解现有白光瞄镜并加装电子分划组件的方式来实现样式可调,进而无需改变原始设备的结构,无需增加了额外的工作量和成本。
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公开(公告)号:CN116859579A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310557720.7
申请日:2023-05-17
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种全日面太阳望远镜在轨调焦定标装置及方法,以解决现有的平场定标装置结构复杂、重量大、可靠性低且功耗大的问题。具体沿太阳光入射方向依次设置的前置望远镜、第一调焦定标单元、第二调焦定标单元、滤光器、成像镜组及探测器;第一调焦定标单元包括第一切换转轮;第一切换转轮上分布有调焦镜A1、调焦镜A2、调焦镜A3、第一定标透镜及一个通孔;第二调焦定标单元包括第二切换转轮;第二切换转轮上分布有调焦镜B1、调焦镜B2、调焦镜B3、第二定标透镜及一个挡板;滤光器用于太阳观测谱线选择;成像镜组用于对太阳进行二次成像,将太阳一次成像光斑放大,以适应探测器的靶面尺寸及位置;探测器用于获取并存储太阳全日面图像信息。
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公开(公告)号:CN116520554A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310513494.2
申请日:2023-05-08
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供一种电磁液态镜片,主要由磁流体、底板和电磁装置组成,磁流体包括基液和微米级或纳米级的磁性颗粒,利用底板盛载磁流体,通过电磁装置提供电磁场,通过改变磁场力调整磁流体所呈现的镜面面型参数。可利用电磁液态镜片替代传统空间望远镜中的光学镜片,构成液态镜光学系统。本发明的电磁液态镜片具有自复原的特性,当空间中微小碎片冲击电磁液态镜片后,电磁液态镜片可实现自我愈合,极大的提升了空间望远镜的稳定性和使用寿命,同时,磁流体在电磁场的作用下形成较大的镜片相对容易,并不会带来较高的经济成本,并可通过调整磁场力改变磁流体呈现的镜面面型。
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公开(公告)号:CN114967102B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210679638.7
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明适用于光学仪器领域,公开了一种支撑结构和大口径反射式望远镜,大口径反射式望远镜包括望远镜主体和跟踪架,望远镜主体包括支撑结构,支撑结构包括主镜室、环梁组件和镜筒,主镜室包括第一螺栓球和第一桁架杆组件,多个第一螺栓球和多个第一桁架杆组件拼接形成空间桁架,位于不同空间位置的第一桁架杆组件的长度不同,环梁组件包括环梁边框、安装座和连接筋,安装座通过连接筋与环梁边框连接,镜筒包括若干个第二螺栓球和若干个第二桁架杆组件,第二桁架杆组件的第一端与主镜室连接,另一端通过第二螺栓球螺纹连接与环梁边框连接,该支撑结构利用螺栓球连接形式,利于更大口径支撑结构的扩展,利于机械加工的标准化,以及复用率更高。
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公开(公告)号:CN114721141A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210235428.9
申请日:2022-03-10
Applicant: 山东科瑞斯拓激光科技有限公司
Inventor: 张炳涛
Abstract: 本发明属于激光技术领域,涉及一种点状激光光源模组,其特征在于,主体结构包括激光发射元件、以及沿激光发射方向依次同轴心设置的凹面镜和凸面镜,所述凹面镜的凹面一侧朝向凸面镜,凹面镜的中心设置有通孔,方便光路通过;凸面镜的凸面一侧朝向凹面镜;使用金属反射镜、对激光光路进行反射,从而达到准直聚焦的效果,避免了使用光学玻璃透镜时光学元件易碎的情况;其结构小巧,光程长,稳定性好,适用于枪瞄,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN113917669A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111050753.X
申请日:2021-09-08
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种光学望远系统,具体涉及一种离轴反射式望远系统及其检测装置、装调检测方法,以解决现有技术存在不利于装调,需要反复修切和拆装才能确定位置,以及在检测和装调时难以量化调节方向和调节量,装调难度较大的技术问题,光学系统由主镜和次镜构成一个离轴反射式光学系统。主镜可实现四维手动调节,次镜可实现六维自动调节,主镜和次镜可实现光轴同步俯仰调节和角度锁定。本发明还公开了一种离轴反射式望远系统检测装置,主要包括波像差检测装置、平面反射镜和干涉仪。此外,本发明还公开了一种离轴反射式望远系统装调检测方法。本发明优点是主镜和次镜结构都有多个自由度量化调节,可快速、高精度的定位,易于装调、检测使用。
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公开(公告)号:CN112817139A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011269818.5
申请日:2020-11-13
Applicant: 施华洛世奇光学两合公司
Inventor: P·奥特尔
Abstract: 本发明涉及一种具有两个镜筒(2)的双筒望远镜(1),所述镜筒通过能绕铰接轴线(4)摆动的铰接桥(5)彼此连接,以调节眼距(3),在两个镜筒(2)中分别形成一个光路,所述光路具有物镜(18)的第一光轴(17)、具有目镜(19)的第二光轴(17)和具有棱镜倒像系统(20),物镜(18)的第一光轴(17‑1)和目镜(19)的第二光轴(17‑2)以一个距离(21)平行地相互错开,并且物镜(18)的第一光轴(17)和目镜(19)的第二光轴(17)位于共同的平面(22)内,其中,两个镜筒(2)的外侧(52)在其与光轴(17)的纵向延伸平行的与棱镜倒像系统(20)重叠的一个部段中关于垂直于所述平面(22)的方向具有腰部(53),所述腰部(53)直径的与包络两个镜筒(2)外侧的圆柱面的直径的直径比具有小于80%的值,尤其是60%至70%的值。
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公开(公告)号:CN112596230A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011487069.3
申请日:2020-12-16
Applicant: 航天科工微电子系统研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了用于光电跟踪主动层析照明的光路系统,包括发射望远镜、快反镜、多个库德镜、分光镜、发射激光器、照明脉冲激光器、短波光学成像系统、TIR棱镜、中继DLP芯片成像光学系统、照明激光光轴校准光学系统、照明激光缩束系统、照明激光准直透镜,多个库德镜组成库德光路等;本发明能够全天候探测成像超远距离的目标,减少了杂光干扰,可以实现对复杂环境下目标的探测成像,减小光电跟瞄装置的体积等优点。
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