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公开(公告)号:CN107248693B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201710429513.8
申请日:2017-06-08
申请人: 中国人民解放军武汉军械士官学校
摘要: 本发明公开了一种基于角锥棱镜相干合成激光器的自适应驱动装置,包括相干合成激光器,还包括信号采集模块、信号处理模块、信号运算模块和信号功率放大模块,相干合成激光器包括若干激光介质以及与各个激光介质对应的泵浦源,各个激光介质设置在输出镜和角锥棱镜之间,激光介质产生的激光经过角锥棱镜反射后注入到对应的激光介质,输出镜输出相干激光。本发明提高了控制精度,解决基于角锥的多路激光相干合成的同步问题,提高相干合成效率。
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公开(公告)号:CN105571526A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510957969.2
申请日:2015-12-17
申请人: 中国人民解放军武汉军械士官学校
摘要: 本发明公开了一种光电设备多光轴平行性定量检测装置,包括离轴折叠非球面光学系统、CCD图像传感器、二维平移台、双五棱镜扩径组件和控制系统,离轴折叠非球面光学系统构成准直平行光管,二维平移台安装在壳体后方,二维平移台的十字分划面与平行光管焦平面位置重合,转折棱镜组位于非球面次镜下方实现光线的平行反转,CCD图像传感器的镜头对准转折棱镜组,所述的支架组安装在壳体上,支架组的扩束导杆的两端各安装一个五棱镜,两个五棱镜相对距离可以调节。该设备能实现多波段光电设备激光/红外/白光两两光轴平行性的定量精确测量,具有光谱范围宽、测量精度高,小型便携等特点,适用于多波段光电设备之间的光轴平行性测试。
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公开(公告)号:CN105042343B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510318698.6
申请日:2015-06-09
申请人: 中国人民解放军武汉军械士官学校
IPC分类号: F21L2/00 , F21V15/02 , F21V19/00 , F21V17/00 , F21V17/02 , F21V14/04 , G01J5/20 , F21Y115/10
摘要: 本发明公开了一种便携式宽光谱多靶标光源装置,包括LED光源、光轴指示LD光源、红外辐射面源黑体、电机驱动多靶标靶轮以及驱动控制电路。该装置采用高亮度LED光源系统代替积分球,亮度可调,满足白光分辨率等指标的检测需求;采用高辐射率差分红外辐射源,满足红外装备检测的需要;采用红光LD实时指示光轴,方便光学系统对接;采用电机驱动旋转靶盘及多靶标结构,满足系统多指标检测要求;采用精密电机驱动反光镜组件,可随意调整角度进行光路切换及光轴转向,实现与不同平行光管的匹配对接。该装置将可见光/红外辐射光源、激光指示光源、多靶标控制集成于一体,具有技术先进、集成度高、操控性强、便携等优点,适用于光电装备指标测试领域。
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公开(公告)号:CN107248693A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710429513.8
申请日:2017-06-08
申请人: 中国人民解放军武汉军械士官学校
CPC分类号: H01S3/10053 , H01S3/2383
摘要: 本发明公开了一种基于角锥棱镜相干合成激光器的自适应驱动装置,包括相干合成激光器,还包括信号采集模块、信号处理模块、信号运算模块和信号功率放大模块,相干合成激光器包括若干激光介质以及与各个激光介质对应的泵浦源,各个激光介质设置在输出镜和角锥棱镜之间,激光介质产生的激光经过角锥棱镜反射后注入到对应的激光介质,输出镜输出相干激光。本发明提高了控制精度,解决基于角锥的多路激光相干合成的同步问题,提高相干合成效率。
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公开(公告)号:CN105042343A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510318698.6
申请日:2015-06-09
申请人: 中国人民解放军武汉军械士官学校
IPC分类号: F21L2/00 , F21V15/02 , F21V19/00 , F21V17/00 , F21V17/02 , F21V14/04 , G01J5/20 , F21Y101/02
CPC分类号: F21L2/00 , F21V14/04 , F21V15/02 , F21V17/00 , F21V17/02 , F21V19/00 , F21V19/0055 , G01J5/20
摘要: 本发明公开了一种便携式宽光谱多靶标光源装置,包括LED光源、光轴指示LD光源、红外辐射面源黑体、电机驱动多靶标靶轮以及驱动控制电路。该装置采用高亮度LED光源系统代替积分球,亮度可调,满足白光分辨率等指标的检测需求;采用高辐射率差分红外辐射源,满足红外装备检测的需要;采用红光LD实时指示光轴,方便光学系统对接;采用电机驱动旋转靶盘及多靶标结构,满足系统多指标检测要求;采用精密电机驱动反光镜组件,可随意调整角度进行光路切换及光轴转向,实现与不同平行光管的匹配对接。该装置将可见光/红外辐射光源、激光指示光源、多靶标控制集成于一体,具有技术先进、集成度高、操控性强、便携等优点,适用于光电装备指标测试领域。
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公开(公告)号:CN104864239B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201510313821.5
申请日:2015-06-09
申请人: 中国人民解放军武汉军械士官学校
摘要: 本发明公开了一种用于光电装备测试仪器的多功能三脚架,包括高低连续可调的带有自锁功能的三脚架和俯仰可调的调平台,两者既可以组合使用,也可以单独使用。组合使用时,将调平台放置在三脚架的托盘上,并使调平台底部的安装孔对准三脚架上方的锁定螺,顺时针转动锁定手轮即可固定调平台,测试设备安装在调平台上,摇动升降手柄,即可快速实现测试设备的高低移动,转动调平台的微调手轮,即可实现俯仰微调;调平台单独使用时,旋下三脚架的支脚,安装在调平台的夹紧环内,拧紧夹紧手轮,即可实现三个支脚的支撑作用。该多功能三脚架能够满足不同场地条件下的光电装备测试仪器的安装与架设,操作简单,使用方便,适用性强。
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公开(公告)号:CN104864239A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510313821.5
申请日:2015-06-09
申请人: 中国人民解放军武汉军械士官学校
摘要: 本发明公开了一种用于光电装备测试仪器的多功能三脚架,包括高低连续可调的带有自锁功能的三脚架和俯仰可调的调平台,两者既可以组合使用,也可以单独使用。组合使用时,将调平台放置在三脚架的托盘上,并使调平台底部的安装孔对准三脚架上方的锁定螺,顺时针转动锁定手轮即可固定调平台,测试设备安装在调平台上,摇动升降手柄,即可快速实现测试设备的高低移动,转动调平台的微调手轮,即可实现俯仰微调;调平台单独使用时,旋下三脚架的支脚,安装在调平台的夹紧环内,拧紧夹紧手轮,即可实现三个支脚的支撑作用。该多功能三脚架能够满足不同场地条件下的光电装备测试仪器的安装与架设,操作简单,使用方便,适用性强。
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公开(公告)号:CN105571526B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510957969.2
申请日:2015-12-17
申请人: 中国人民解放军武汉军械士官学校
摘要: 本发明公开了一种光电设备多光轴平行性定量检测装置,包括离轴折叠非球面光学系统、CCD图像传感器、二维平移台、双五棱镜扩径组件和控制系统,离轴折叠非球面光学系统构成准直平行光管,二维平移台安装在壳体后方,二维平移台的十字分划面与平行光管焦平面位置重合,转折棱镜组位于非球面次镜下方实现光线的平行反转,CCD图像传感器的镜头对准转折棱镜组,所述的支架组安装在壳体上,支架组的扩束导杆的两端各安装一个五棱镜,两个五棱镜相对距离可以调节。该设备能实现多波段光电设备激光/红外/白光两两光轴平行性的定量精确测量,具有光谱范围宽、测量精度高,小型便携等特点,适用于多波段光电设备之间的光轴平行性测试。
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公开(公告)号:CN104849023A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510260811.X
申请日:2015-05-20
申请人: 中国人民解放军武汉军械士官学校
IPC分类号: G01M11/00
摘要: 本发明公开了一种高精度多波段动态目标模拟器装置,包括底座,还包括设置在底座上的光源装置和载物台,载物台上设置有靶标盘,靶标盘由设置在载物台上的靶标盘旋转电机驱动旋转,靶标盘的沿旋转圆周开设有若干个靶标,载物台上开设有圆形孔,光源装置的出射光穿过圆形孔以及旋转至圆形孔位置处的靶标后投射在次离轴非球面反射镜,次离轴非球面反射镜将反射光投射在主离轴非球面反射镜上进行二次反射。本发明满足了高精度多波段多靶标的测试要求,小型便携、成本低,在体积300*260*240mm、重量6Kg的前提下,模拟可见光/红外目标运动的角度精度达到0.0001°,满足各种静态、动态指标的检测需要。
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公开(公告)号:CN204649386U
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201520331933.9
申请日:2015-05-20
申请人: 中国人民解放军武汉军械士官学校
IPC分类号: G01M11/00
摘要: 本实用新型公开了一种高精度多波段动态目标模拟器装置,包括底座,还包括设置在底座上的光源装置和载物台,载物台上设置有靶标盘,靶标盘由设置在载物台上的靶标盘旋转电机驱动旋转,靶标盘的沿旋转圆周开设有若干个靶标,载物台上开设有圆形孔,光源装置的出射光穿过圆形孔以及旋转至圆形孔位置处的靶标后投射在次离轴非球面反射镜,次离轴非球面反射镜将反射光投射在主离轴非球面反射镜上进行二次反射。本实用新型满足了高精度多波段多靶标的测试要求,小型便携、成本低,在体积300*260*240mm、重量6Kg的前提下,模拟可见光/红外目标运动的角度精度达到0.0001°,满足各种静态、动态指标的检测需要。
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