多望远镜型光学合成孔径成像系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN102073147A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010604667.4

    申请日:2010-12-23

    IPC分类号: G02B27/58 G02B17/08

    摘要: 本发明旨在提供一种多望远镜型光学合成孔径成像系统及其设计方法,以解决传统单个大口径光学系统加工和制造难度大以及某些简单的合成孔径成像系统实践难以达到期望的系统指标的问题。设计得到的三子镜折反式光学合成孔径成像系统由光束合成镜和在系统入瞳面上以中心对称型式排布的结构相同的三个无焦子望远镜以及分别对应于各无焦子望远镜的光学延迟线组成,三个无焦子望远镜出瞳的共同的外切圆在光束合成镜入瞳上的孔径均满足无焦子望远镜放大率;光学延迟线设置于相应的折射系统平行出射光光路上,由两个平面反射镜组成;所述光束合成镜也为旋转对称系统。本发明系统结构紧凑,布局合理,为实现合成孔径成像技术工程化应用奠定了基础。

    同时获取立体和多光谱图像的方法及设备

    公开(公告)号:CN101320138B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200810018240.9

    申请日:2008-05-16

    IPC分类号: G02B27/46 G01C11/00

    摘要: 本发明涉及一种同时获取立体和多光谱图像的方法及设备,包括成像光学系统(1),设置于成像光学系统(1)焦点的焦面组件(2),其特殊之处在于:所述焦面组件(2)包括依次设置的滤光片(201)、视场光阑(202)以及面阵CCD(203);所述面阵CCD(203)连接有数字采集处理系统(3)。解决了组件面阵CCD的CCD芯片设计复杂、价格昂贵的技术问题。其优点是系统中最主要的二个部件广角光学系统与普通的面阵CCD都很容易从市场上买到,且规格型号多,价格便宜,研制周期短,比之于专门研制CCD焦平面的技术方案节省经费与缩短研制周期。

    同时获取立体和多光谱图像的方法及设备

    公开(公告)号:CN101320138A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810018240.9

    申请日:2008-05-16

    IPC分类号: G02B27/46 G01C11/00

    摘要: 本发明涉及一种同时获取立体和多光谱图像的方法及设备,包括成像光学系统(1),设置于成像光学系统(1)焦点的焦面组件(2),其特殊之处在于:所述焦面组件(2)包括依次设置的滤光片(201)、视场光阑(202)以及面阵CCD(203);所述面阵CCD(203)连接有数字采集处理系统(3)。解决了组件面阵CCD的CCD芯片设计复杂、价格昂贵的技术问题。其优点是系统中最主要的二个部件广角光学系统与普通的面阵CCD都很容易从市场上买到,且规格型号多,价格便宜,研制周期短,比之于专门研制CCD焦平面的技术方案节省经费与缩短研制周期。

    角锥棱镜回射光斑定位精度检测装置与方法

    公开(公告)号:CN108050933B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201711369374.0

    申请日:2017-12-18

    IPC分类号: G01B11/00

    摘要: 为了解决现有角锥棱镜回射光斑定位精度检测装置精度较低、设计难度高的问题,本发明提供了一种检测精度高、设计简单的角锥棱镜回射光斑定位精度检测装置与方法。本发明首先对光路光轴进行标校以减小系统误差对检测精度的影响,然后通过振动模拟平台模拟不同星上振动情况,采用刷新率高的四象限探测器作为探测元件,配合“对角线算法”实现了光斑质心位置误差的高精度测量。

    条纹管激光雷达宽光束高速率激光测距方法及测距系统

    公开(公告)号:CN115877393A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211659467.8

    申请日:2022-12-22

    IPC分类号: G01S17/10 G01S17/89 G01S7/48

    摘要: 本发明涉及条纹管激光雷达宽光束高速率激光测距方法及测距系统;解决现有STIL系统为了保证较高精度,成像次数多,花费时间长、成像速度低,后续需要处理的数据量大,限制了STIL的应用以及由于光束抖动导致重构结果不准确的问题;方法通过将皮秒脉冲激光器出射的激光转化为宽光束对目标物进行第一次扫描,然后重构获得回波距离,然后调整扫描区域且当前扫描区域与上一次扫描区域存在部分重合,再次采集、重构获得回波距离,通过前后两次测得的重合区域的回波距离误差,计算并记录消除光束漂移后的回波距离,重复多次,直到获得目标物表面的全部距离信息;本发明还提出了基于上述方法的系统。

    一种串并联耦合的多自由度光学元件精密调节平台

    公开(公告)号:CN113917642B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202111114453.3

    申请日:2021-09-23

    发明人: 吕涛 阮萍 郝伟 李创

    IPC分类号: G02B7/00

    摘要: 本发明公开了一种串并联耦合的多自由度光学元件精密调节平台,解决乐传统的光学元件调节平台无法同时兼顾多自由度的精密调节,以及调节平台自身低复杂度、高可靠性的问题,该平台包括支撑座、一级调整机构以及二级调整机构;通过一级调整机构中的第一微纳级驱动组件可驱动光学元件沿Z方向平移,以及绕X,Y两个方向旋转,通过二级调整机构中的第二微纳级驱动组件可驱动光学元件沿X,Y两个方向平移,从而实现光学系统中光学元件空间位置多维高精度调节,进而提高光学系统性能指标。

    一种串并联耦合的多自由度光学元件精密调节平台

    公开(公告)号:CN113917642A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111114453.3

    申请日:2021-09-23

    发明人: 吕涛 阮萍 郝伟 李创

    IPC分类号: G02B7/00

    摘要: 本发明公开了一种串并联耦合的多自由度光学元件精密调节平台,解决乐传统的光学元件调节平台无法同时兼顾多自由度的精密调节,以及调节平台自身低复杂度、高可靠性的问题,该平台包括支撑座、一级调整机构以及二级调整机构;通过一级调整机构中的第一微纳级驱动组件可驱动光学元件沿Z方向平移,以及绕X,Y两个方向旋转,通过二级调整机构中的第二微纳级驱动组件可驱动光学元件沿X,Y两个方向平移,从而实现光学系统中光学元件空间位置多维高精度调节,进而提高光学系统性能指标。

    一种高精度叠层光栅单元及制备方法

    公开(公告)号:CN111644754B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202010442233.2

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: G02B27/30

    摘要: 本发明提供高精度叠层光栅单元及制备方法,解决现有光栅单元的光栅叠层精度较低,难以满足±3μm叠层精度要求的问题。其中光栅单元包括自上而下依次叠放的多个单片光栅,每个单片光栅上均设有2个矩形定位孔,单片光栅的定位孔重叠,矩形定位孔长度方向平行于单片光栅狭缝长度方向;2个矩形定位孔位于狭缝外围区域,并呈轴对称设置,对称轴经过单片光栅中心并与狭缝垂直。制备方法包括步骤:1)采用激光加工工艺对光栅片进行光栅狭缝加工,同时以与光栅狭缝相同加工工艺在光栅片上加工矩形定位孔;2)采用与步骤1)相同的工艺条件加工多个光栅片,获得多个单片光栅;3)以单片光栅的矩形定位孔为机械基准进行光栅叠层,获得光栅单元。