太阳光照影响下多层海雾环境主动偏振特性测试系统

    公开(公告)号:CN110987816B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201911292138.2

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 太阳光照影响下多层海雾环境主动偏振特性测试系统,属于偏振传输探测领域,包括多层海雾环境模拟系统、太阳模拟系统、偏振发射系统、偏振接收系统、海雾粒子发生器及大气气溶胶发生器,本发明利用简化的大气、海雾双层结构模拟复杂海洋环境,采用模拟太阳的氙灯作为太阳模拟系统,由组合的水平放置的圆环形导轨及竖向布置的圆弧形导轨进行太阳模拟系统高度角及方位角的调节,该系统可实现不同浓度的海雾及大气环境,并且模拟不同位置太阳光照对主动偏振光传输特性的影响,为在多层海洋环境中太阳光照影响下偏振传输特性的研究提供了实验测试装置,使室内测试成为可能,解决了室外测试中测试难度大的问题,为海洋目标高精度成像探测提供技术支撑。

    一种激光探测与测距一体化系统

    公开(公告)号:CN113419248A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110560834.8

    申请日:2021-05-22

    Abstract: 本发明提出一种激光探测与测距一体化系统,所述系统包括跟踪转台分系统、光学望远镜和空间碎片探测与测距后光路;空间碎片探测与测距后光路包括空间碎片测距分系统和空间碎片探测分系统;光学望远镜、空间碎片测距分系统、空间碎片探测分系统安装固定在跟踪转台分系统上;空间碎片测距分系统与空间碎片探测分系统共用光学望远镜对光束进行缩束与扩束;空间碎片探测分系统完成对空间碎片的探测;空间碎片测距分系统完成对空间碎片目标的测距;本发明将激光测距与探测功能高度融合为一体化系统,实现了对空间碎片探测与测距一体化,提高了系统的使用效率,降低了能量损耗。

    基于DMD的超分辨成像光学系统公差分析方法

    公开(公告)号:CN113379596A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110483284.4

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 基于DMD的超分辨成像光学系统的公差分析方法,属于光学系统装调技术领域,为了解决现有技术存在的问题,建立基于DMD的超分辨成像光学系统基本成像模型;根据建立的基于DMD超分辨成像光学系统的成像模型,对系统进行公差分析:给出所要分析的公差类型,包括镜片偏心、倾斜、镜片间隔误差和离焦;给出各公差项的公差预定值,按照重建图像PSNR值下降至所能接受的最低值给定公差预定值;通过反向灵敏度法对超分辨成像光学系统进行公差分析,将引入随机误差后的超分辨成像光学系统的PSF代入仿真模型,通过仿真模型进行重建,并对重建结果进行分析,得到基于DMD的超分辨成像光学系统的公差范围。该方法简单易行,便于工程应用。

    一种透雾霾激光测距系统与方法

    公开(公告)号:CN112433222A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011327987.X

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 一种透雾霾激光测距系统与方法,属于激光测距技术领域,为了解决现有激光测距光学系统在烟尘雾霾条件下探测距离近以及后向散射光导致单光子探测器无法工作的问题,所述信号发生器分别与线偏振激光器和计时芯片连接;所述线偏振激光器在多个偏振物镜中心位置,扩束镜与线偏振激光器同轴设置,线偏振激光器中心与多个偏振物镜每个口径中心等距;所述多个偏振物镜后方与等长光纤束前端相连,入射光将耦合进光纤,等长光纤束后端接入阵列单光子探测器,阵列单光子探测器的每一个接入光纤的像元对应的输出引脚均接入并行处理单片机,并行处理单片机的输出端接入计时芯片,计时芯片输出端接入计算单片机。避免单个单光子探测器死时间内无法探测的问题。

    一种离轴宽波段反射式同时偏振成像系统

    公开(公告)号:CN111896480A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010805283.2

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 一种离轴宽波段反射式同时偏振成像系统,可用于宽波段高能量利用率高分辨率偏振成像技术领域,为了解决现有技术存在的问题,目标光能量同时经子孔径反射镜一、反射镜二、反射镜三和反射镜四反射后,再被所述的次反射镜和三反射镜依次反射,最终依次成像在四区域偏振探测器的感光面的四个象限上;所述的子孔径反射镜一、子孔径反射镜二、子孔径反射镜三、子孔径反射镜四、三反射镜的面形均为自由曲面,次反射镜为平面反射镜。采用反射式光学结构,波段范围很宽的金属线栅微偏振片进行偏振探测,避免透射式元件材料引起的色差导致的成像质量下降,大大拓宽了成像波段,反射式结构具有可轻量化的特点,适用于机载、星载等对系统重量要求严格的场合。

    一种基于偏振特性测试油膜厚度的装置及方法

    公开(公告)号:CN111380473A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010371081.1

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 一种基于偏振特性测试油膜厚度的装置及方法,属于偏振特性测试技术领域,包括光源、控制系统、探测系统、数据处理系统、目标稳定平台以及BRDF架,所述BRDF架包括圆形底座支架以及弧形滑轨,滑轨的两端与底座支架固定连接;所述光源和探测系统均设置在BRDF架的滑轨上,与控制系统通过线路连接;所述控制系统与数据处理系统通过线路连接;所述数据处理系统包括计算机、pBRDF分析模块以及数据处理模块;所述目标稳定平台设置在BRDF架底座支架的中间位置。本发明采用偏振技术对溢油厚度的探测,不但增加了溢油探测技术手段,且可以至针对某一波段进行测量,解决了数据冗余的问题,同时本发明方法适用于多数目标偏振特性的测量。

    一种基于光学相控阵的共口径激光通信光端机

    公开(公告)号:CN108574533B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810193309.5

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 一种基于相控阵的共口径激光通信光端机,属于激光通信技术领域,为了解决现有技术存在的通信收发隔离度差的问题,其包括通信激光源、扩束镜组、偏振分光器、法拉第旋光器、偏振分光棱镜、λ/4波片、精相控阵扫描器件、液晶可调波片一、粗扫描器件、液晶可调波片二、窄带滤光片、检偏器、物镜和探测器;本发明采用激光发射与激光接收共口径设计,利用光学相控阵器件实现发射光束角度与接收视场的控制,利用法拉第旋光器结合偏振分光棱镜、检偏器实现发射激光与接收激光的分离;可适用于对体积、重量、功耗、外形有限制的自由空间激光通信场合。

    较大视场强容差超分辨望远成像系统设计方法

    公开(公告)号:CN111221122A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010190344.9

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 较大视场强容差超分辨望远成像系统设计方法,属于远场超分辨成像技术领域,为了解决现有的超分辨望远成像系统成像视场小,且对光学系统加工装调公差精度要求过高的的问题,该方法首先设定整个系统的工作波长、通光口径、F数、视场,求出系统衍射极限艾里斑主瓣宽度;然后利用全局优化算法设计光瞳调制器的调制函数;接下来设计光学基底系统,在ZEMAX软件中利用操作数限制彗差和像散,并监测球差;使用宏语言编写自定义操作数并调用,使得不同视场、波长处的环围半径相似且尽量小;之后将光瞳调制器放置在所述光学基底系统中的光瞳或光瞳中间像位置处,以一定的步长前后微调像面位置,直到各视场点的PSF形状圆整且接近一致。

    一种机载双谱段偏振全天时海上目标搜索系统

    公开(公告)号:CN110824499A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911027957.4

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 一种机载双谱段偏振全天时海上目标搜索系统,属于光电成像技术领域,包括卡式望远光学子系统、偏振成像子系统、信息融合处理子系统、探测跟踪转台子系统、偏振照明子系统以及总控系统,卡式望远光学子系统、偏振成像子系统以及信息融合处理子系统均设置在探测跟踪转台子系统上,卡式望远光学子系统与偏振成像子系统光学连接,且与信息融合处理子系统电学连接;偏振成像子系统与信息融合处理子系统电学连接;信息融合处理子系统、探测跟踪转台子系统以及偏振照明子系统均与总控系统电学连接。本发明将光的红外信息、强度信息和偏振信息有机组合,可实现红外、强度、偏振成像三个功能,是对传统成像探测的有益补充。

    用于望远大视场超分辨率快速成像装置及其成像方法

    公开(公告)号:CN108828788A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810622936.6

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 用于望远大视场超分辨率快速成像的装置及成像方法,属于超分辨成像技术领域,为了解决现有技术不适用于空间碎片探测成像的问题,该装置依次同轴设置大口径望远物镜、二维视场光阑、中继镜组、光瞳滤波器和CCD探测器,大口径望远物镜和中继镜组组成望远成像系统;大口径望远物镜的后焦面为望远成像系统的一次像面,二维视场光阑放置在大口径望远物镜的后焦面处,用于选择单次成像的入射光线角度;光瞳滤波器位于望远成像系统的后端出瞳面位置,其有效口径位置和尺寸与出瞳面重合;CCD探测器位于望远成像系统的后焦面处;本发明大大提高了超分辨成像速度,有利于捕捉到快速移动的目标,或对全视场内占据区域较大的目标迅速成像。

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