二维光子准晶楔形棱镜折射效应的双直线轨道探测方法

    公开(公告)号:CN102749189B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210254546.0

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 二维光子准晶楔形棱镜折射效应的双直线轨道探测方法,涉及一种双直线轨道探测方法。本发明的双直线轨道探测方法为:设置两条平行于二维光子准晶楔形棱镜斜边的直线轨道,根据两轨道与斜边的相对位置以及在两轨道上探测出的强度最大值位置,由几何关系及折射定律即可确定折射波束的折射角及等效折射率,以及出射位置及出射位置偏移量,即确定二维光子准晶楔形棱镜的折射效应。本发明的双直线轨道探测方法可应用于任意电磁波及任意二维N重准晶楔形棱镜。本发明适用于光子晶体,尤其光子准晶领域。同时,本发明也解决了以往单一圆弧形轨道探测方法未能准确探测或计算折射角及等效折射率的问题。

    基于小波包变换的红外显微图像聚焦评价方法

    公开(公告)号:CN102708564A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210136771.4

    申请日:2012-05-04

    Abstract: 基于小波包变换的红外显微图像聚焦评价方法,涉及一种红外图像的聚焦评价方法。为了解决现有聚焦评价方法不能对红外图像进行高精度、高灵敏度聚焦的问题,本发明的聚焦评价方法首先对每幅图像统计其水平、垂直和对角线三个方向的梯度信息;然后,对每幅图像进行完全的二阶小波包分解,并对代表高频信息的结点进行分类;最后,利用图像的梯度方向信息对已经分类的高频结点内的系数和分别加权求和,定义为聚焦评价函数。本发明的聚焦评价函数具有良好的无偏性、单峰性、平滑性和高灵敏度。

    带测量功能的红外/激光一体化目标模拟设备

    公开(公告)号:CN110230951A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910607025.0

    申请日:2019-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种带测量功能的红外/激光一体化目标模拟设备,所述模拟设备包括分色镜部件、投影光学系统、合束镜部件、多波段红外目标源、回波激光模拟系统、导引头激光位置测量系统和光轴指示装置。本发明的红外/激光一体化目标模拟设备主要包括以下功能:为红外导引/激光测距复合制导导引头提供红外目标源,测试其探测性能;为红外导引/激光测距复合制导导引头提供回波激光模拟,测试其测距性能;通过采集导引头发出的激光光斑并计算其质心,测试其在震动条件下的跟踪性能;提供光轴指示装置,为测试开始时的对准提供基准。本发明具有便捷、紧凑便携、仿真真实度高、使用范围大的优点。

    一种小型化红外/激光共口径目标模拟器

    公开(公告)号:CN106468523B

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201610847370.8

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种小型化红外/激光共口径目标模拟器,其特征在于所述目标模拟器包括红外/激光发射光学系统、红外/激光合束组件、红外靶标及黑体组件、激光回波焦面调整组件、激光回波模拟系统和导引头出射激光束光轴测量系统。该模拟器可用于测试采用共口径和共光轴设计的红外/激光复合制导导引头的性能,具体功能包括:测试红外/激光复合制导导引头中红外成像系统的成像性能;测试红外/激光复合制导导引头中激光测距系统的测距精度;检测红外/激光复合制导导引头中红外成像系统与激光发射系统的光轴同轴度。本发明结构紧凑、稳定,便于携带,同时可与运动系统配合对红外/激光复合制导导引头做动态测试。

    一种应用于半实物仿真实验中帧同步的实现方法

    公开(公告)号:CN105005212A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510540537.1

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 一种应用于半实物仿真实验中帧同步的实现方法。本发明属于半实物仿真实验的技术领域。它的方法步骤一:将目标模拟器中视频信号处理芯片的帧同步信号、目标模拟器电路电源+Vpp和目标模拟器电路地都飞线引出;二:将视频信号处理芯片的帧同步信号通过电阻R1输入到运算放大器A1的反向输入端内,同时帧同步信号通过电阻R1、电阻Rf输入到光耦A2中的发光二极管的正极端内,光耦A2中的光敏三极管的发射极通过电阻R3接地;三:将光耦A2中的光敏三极管的发射极端输出的触发信号输入到CCD相机的曝光拍照触发输入端内。本发明能有效的完成仿真实验中帧同步的难题,使得目标模拟器与目标接收装置达到精确的帧同步效果,使得仿真实验可以顺利的进行。

    耐高低温光学窗口支撑部件

    公开(公告)号:CN101957486B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010262269.9

    申请日:2010-08-25

    Abstract: 耐高低温光学窗口支撑部件,涉及一种光学窗口的支撑部件,解决了现有的光学窗口支撑部件不适合高低温环境条件、安装光学窗口不灵活以及成本高的问题。本发明包括第一窗口支撑外圈、第二窗口支撑外圈、窗口支撑内圈和密封圈,第二窗口支撑外圈的内表面前端边缘向内探出一圈阻挡边,第一窗口支撑外圈与第二窗口支撑外圈共轴设置并相连,光学窗口共轴放置于第二窗口支撑外圈内,光学窗口一侧紧挨阻挡边,另一侧与密封圈前端面密封接触,窗口支撑内圈设置在第一窗口支撑外圈的内前端,并与第一窗口支撑外圈连接在一起,且窗口支撑内圈的前端面与密封圈的后端面紧密压接,密封圈的外径等于第二窗口支撑外圈的内径。本发明适用于高低温光学试验领域。

    一种小型化红外/激光共口径目标模拟器

    公开(公告)号:CN106468523A

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201610847370.8

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: F41G3/32 G01S7/497

    Abstract: 本发明公开了一种小型化红外/激光共口径目标模拟器,其特征在于所述目标模拟器包括红外/激光发射光学系统、红外/激光合束组件、红外靶标及黑体组件、激光回波焦面调整组件、激光回波模拟系统和导引头出射激光束光轴测量系统。该模拟器可用于测试采用共口径和共光轴设计的红外/激光复合制导导引头的性能,具体功能包括:测试红外/激光复合制导导引头中红外成像系统的成像性能;测试红外/激光复合制导导引头中激光测距系统的测距精度;检测红外/激光复合制导导引头中红外成像系统与激光发射系统的光轴同轴度。本发明结构紧凑、稳定,便于携带,同时可与运动系统配合对红外/激光复合制导导引头做动态测试。

    多波段目标/背景生成装置
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103900422B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201410160125.0

    申请日:2014-04-21

    Abstract: 一种多波段目标/背景生成装置,包括多波段复合光学系统、多波段目标黑体、多波段背景黑体、靶标组件和二维姿态调整平台,多波段复合光学系统由平面反射镜和离轴抛物面镜组成,所述靶标组件由靶标基座和靶标两部分组成,靶标置于离轴抛物面镜的焦平面上,多波段目标黑体置于靶标后方照射靶标孔后形成目标光束,多波段背景黑体发出的辐射光束照射靶标内表面后形成背景光束,背景光束与目标光束合成一束后由靶标处出射,经由平面反射镜反射到离轴抛物面镜上,再由离轴抛物面镜准直变成平行光束,形成无穷远的多波段目标/背景供待测设备测试使用。本发明可为红外导引头提供无穷远的多波段目标和背景,以检测红外导引头系统的性能。

    多波段目标/背景生成装置
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103900422A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410160125.0

    申请日:2014-04-21

    Abstract: 一种多波段目标/背景生成装置,包括多波段复合光学系统、多波段目标黑体、多波段背景黑体、靶标组件和二维姿态调整平台,多波段复合光学系统由平面反射镜和离轴抛物面镜组成,所述靶标组件由靶标基座和靶标两部分组成,靶标置于离轴抛物面镜的焦平面上,多波段目标黑体置于靶标后方照射靶标孔后形成目标光束,多波段背景黑体发出的辐射光束照射靶标内表面后形成背景光束,背景光束与目标光束合成一束后由靶标处出射,经由平面反射镜反射到离轴抛物面镜上,再由离轴抛物面镜准直变成平行光束,形成无穷远的多波段目标/背景供待测设备测试使用。本发明可为红外导引头提供无穷远的多波段目标和背景,以检测红外导引头系统的性能。

    硅基微环谐振器中耦合损耗的计算方法

    公开(公告)号:CN102692784A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210204101.1

    申请日:2012-06-20

    Abstract: 硅基微环谐振器中耦合损耗的计算方法,涉及一种基于逐步近似法的TE模式的硅基微环谐振器耦合损耗的计算方法。鉴于目前没有针对硅基微环谐振器的耦合损耗计算方法的问题,本发明的硅基微环谐振器中耦合损耗的计算方法,首先利用逐步近似方法,将微环谐振器的环形波导近似为多个相互平行的直线型波导组;然后,利用波导方程和TE模式的边界条件,对波导组分别计算光波在其中的模式转换系数和透射系数,计算在每个波导组由于模式转换效应造成的能量损耗;最终,整个耦合区域的耦合损耗就是每个波导组能量损耗的总和。本发明的耦合损耗计算方法,填补了计算耦合损耗的理论方法的空白。本发明方法用MATLAB即可实现,计算时间快。

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