一种协同式偏振型天光背景辐射测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116519137B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310806988.X

    申请日:2023-07-04

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/447 G01J3/02

    摘要: 本发明提供了一种协同式偏振型天光背景辐射测量装置及方法,属于偏振辐射遥感领域,装置包括测量探头、下位机控制系统、二维转台、底座与数据传输接口和上位机;使协同式天光背景辐射偏振测量装置初始化,偏振轮归零位,双路光谱仪采集暗噪声;然后选择测量模式,进行测量;最后将双路光谱仪和分焦平面偏振相机采集的各波段光谱偏振数据通过数据线发送至上位机,根据测量原理对原始光谱光强数据进行计算,最终得到偏振度与偏振方位角。本发明能够对全天空进行光谱‑偏振采集和成像,装置集成了分时法和分焦平面法偏振测量的优势,既具有定向定点测量、光谱范围广、全天候自动化测量等优点,同时也使得偏振数据具备了同一时空特性。

    基于移动非稳定平台的太阳光度计

    公开(公告)号:CN114061753A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111275243.2

    申请日:2021-10-29

    摘要: 本发明公开了一种基于移动非稳定平台的太阳光度计,包括陀螺稳定平台、设置在陀螺稳定平台上的二维转台、单臂探头、大视场鱼眼成像系统、下位机控制系统、工控机;所述单臂探头前端安装两个平行光筒,分别为测量光筒和成像光筒;所述成像光筒为小视场精跟踪成像系统,所述测量光筒用于太阳光的数据采集,将采集数据传输给下位机控制系统;所述大视场鱼眼成像系统用于捕获太阳的方位信息,并将太阳方位信息传给工控机;所述工控机作为集成操作平台,协调控制各器件的运行,由下位机控制系统控制二维转台旋转实现太阳的自动跟踪与信号测量。本发明能够在移动非稳定平台下进行同时观测400~1100nm多个分立波段的太阳光谱。

    基于Linux系统的集成式太阳-天光背景光谱辐射计

    公开(公告)号:CN113865706A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111062732.X

    申请日:2021-09-10

    摘要: 本发明公开了一种基于Linux系统的集成式太阳‑天光背景光谱辐射计,包括嵌入式Linux主控系统、光谱采集系统、闭环伺服系统和触摸屏操作界面,所述光谱采集系统包括视场光阑组、双胶合透镜、安装在滤轮序列上的不同系数衰减片组、导光单元以及光谱探测器,太阳辐射依次经过视场光阑组、双胶合透镜、衰减片组后由导光单元收集耦合至光谱探测器,光谱探测器实现光谱分光以及多通道阵列检测,生成的光谱数据经过预处理后存储至嵌入式Linux主控系统,触摸屏操作界面作为人机操作接口接收来自操作者的指令并实时显示设备运行状态。通过上述方式,本发明能够同时观测380~1100nm宽波段太阳光谱,光谱分辨率达到1nm。

    基于太阳宽谱直接辐射提取激光谱线透过率方法

    公开(公告)号:CN105784647B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201610304177.X

    申请日:2016-05-06

    IPC分类号: G01N21/59

    摘要: 本发明公开了一种基于太阳宽谱直接辐射提取激光谱线透过率方法,可采用外推法提取激光谱线透过率,或者采用实测法提取激光谱线透过率。本发明是基于太阳宽谱直接辐射测量提取成激光谱线透过率的方法,该发明提供了两种成本低可实时获取多个激光波段大气透过率的方法。可弥补大气光学透过率软件包和激光雷达获取激光波段大气透过率的不足。该方法获取的激光波段大气透过率可用于激光大气传输修正中,对评估激光测距、激光通信、激光传输、激光制导等具有重要意义。

    一种用于卷云光学特性测量的太阳光度计

    公开(公告)号:CN107830928B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201711281785.4

    申请日:2017-12-07

    摘要: 本发明公开了一种用于卷云光学特性测量的太阳光度计,上位工控机下发测量命令,在确定初始位置后,启动视日轨迹跟踪命令,程序计算出转到太阳方位需要的水平俯仰电机步数,发送给下位机嵌入式控制系统,下位机嵌入式控制电机驱动系统实现水平、俯仰电机转动使探测头到当前太阳的方位后,太阳的影像出现在CCD探测器视场内,启动CCD图像精跟踪,太阳光经所述跟踪成像光学系统后照射在CCD探测器的靶面中心处,对视场内的太阳影像进行采集与存储并发送给上位工控机,上位工控机程序对采集到的图像进行分析是否跟准了太阳。本发明采用了图像跟踪技术替代了四象限跟踪,实现全天候下的跟踪,实现大视场的跟踪。

    近红外多个激光波段整层大气透过率和水汽总量测量仪

    公开(公告)号:CN106990074A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710273684.6

    申请日:2017-04-25

    IPC分类号: G01N21/61 G01W1/02

    摘要: 本发明公开了一种近红外多个激光波段整层大气透过率和水汽总量的测量仪,可见到近红外多个激光波段整层大气透过率和水汽总量测量仪,工作时太阳跟踪测量探头和二维旋转转台正面朝南水平放置,工控机发命令给采集控制电路板,通过光电开关零位检测找到水平和俯仰零位后控制二维旋转转台回到正南和水平初始位置,根据天文视日轨迹粗跟踪方法使太阳跟踪测量探头指向太阳,并启动四象限精跟踪,使探头的测量光筒对准太阳,太阳平行光经光筒内透镜聚焦后,可见到近红外光经滤光片分光后到达探测器,形成电信号送入采集控制电路板,通过滤光片旋转,可将11个波段和背景信号存入采集控制电路板,再传送到工控机存储和显示。

    一种基于天空亮度仪的自动零位校正系统

    公开(公告)号:CN105955310A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610153888.1

    申请日:2016-03-16

    IPC分类号: G05D3/12 G01J1/02

    CPC分类号: G05D3/12 G01J1/0242

    摘要: 本发明公开了一种基于天空亮度仪的自动零位校正系统,包括机箱,机箱顶部转动安装有带水平零位定位装置的水平转动臂,水平转动臂上端转动安装有带俯仰零位定位装置的俯仰转动臂,所述俯仰转动臂中心轴线垂直于水平转动臂中心轴线,机箱顶部正对俯仰转动臂臂端位置还设有探测器盒,机箱内安装有单片机控制系统。本发明在测量天空亮度过程中,无论上次关机前天空亮度仪是否工作正常或是否处于初始位置,天空亮度仪上电开机后均能够根据上次关机前记录的方位值范围和转出方向来自动地按正确方向转回到初始位置,不需要人工进行干预,并且不会损坏内部线缆,从而提高设备工作可靠性和自动化程度。

    一种用于卷云光学特性测量的太阳光度计

    公开(公告)号:CN107830928A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711281785.4

    申请日:2017-12-07

    摘要: 本发明公开了一种用于卷云光学特性测量的太阳光度计,上位工控机下发测量命令,在确定初始位置后,启动视日轨迹跟踪命令,程序计算出转到太阳方位需要的水平俯仰电机步数,发送给下位机嵌入式控制系统,下位机嵌入式控制电机驱动系统实现水平、俯仰电机转动使探测头到当前太阳的方位后,太阳的影像出现在CCD探测器视场内,启动CCD图像精跟踪,太阳光经所述跟踪成像光学系统后照射在CCD探测器的靶面中心处,对视场内的太阳影像进行采集与存储并发送给上位工控机,上位工控机程序对采集到的图像进行分析是否跟准了太阳。本发明采用了图像跟踪技术替代了四象限跟踪,实现全天候下的跟踪,实现大视场的跟踪。

    基于太阳宽谱直接辐射提取激光谱线透过率方法

    公开(公告)号:CN105784647A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610304177.X

    申请日:2016-05-06

    IPC分类号: G01N21/59

    摘要: 本发明公开了一种基于太阳宽谱直接辐射提取激光谱线透过率方法,可采用外推法提取激光谱线透过率,或者采用实测法提取激光谱线透过率。本发明是基于太阳宽谱直接辐射测量提取成激光谱线透过率的方法,该发明提供了两种成本低可实时获取多个激光波段大气透过率的方法。可弥补大气光学透过率软件包和激光雷达获取激光波段大气透过率的不足。该方法获取的激光波段大气透过率可用于激光大气传输修正中,对评估激光测距、激光通信、激光传输、激光制导等具有重要意义。

    一种协同式偏振型天光背景辐射测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116519137A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310806988.X

    申请日:2023-07-04

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/447 G01J3/02

    摘要: 本发明提供了一种协同式偏振型天光背景辐射测量装置及方法,属于偏振辐射遥感领域,装置包括测量探头、下位机控制系统、二维转台、底座与数据传输接口和上位机;使协同式天光背景辐射偏振测量装置初始化,偏振轮归零位,双路光谱仪采集暗噪声;然后选择测量模式,进行测量;最后将双路光谱仪和分焦平面偏振相机采集的各波段光谱偏振数据通过数据线发送至上位机,根据测量原理对原始光谱光强数据进行计算,最终得到偏振度与偏振方位角。本发明能够对全天空进行光谱‑偏振采集和成像,装置集成了分时法和分焦平面法偏振测量的优势,既具有定向定点测量、光谱范围广、全天候自动化测量等优点,同时也使得偏振数据具备了同一时空特性。