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公开(公告)号:CN116953364A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310588555.1
申请日:2023-05-24
申请人: 中国科学院国家天文台 , 北京中科太赫兹科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于微带线耦合的动态电感探测器,包括耦合微带线、谐振器阵列,其中,谐振器阵列的谐振频率分布从4.899GHz到6.194GHz,频率间隔为12.57MHz,谐振器阵列均通过电容耦合到耦合微带线上,形成不需要架桥的探测器。本发明基于微带线耦合的动态电感探测器,其中微带线耦合不需要架桥,可以大大简化探测器加工制造过程,可达到串扰值在50kHz内。
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公开(公告)号:CN110956607A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201910626946.1
申请日:2019-07-11
申请人: 中国科学院国家天文台 , 中国科学院国家空间科学中心
IPC分类号: G06T7/00
摘要: 本发明实施例涉及一种极限信噪比及极限信噪比稳定性的测试方法及装置。该方法包括:调用图像采集设备,按照预设的帧速,连续采集预设数量的第一图像;调用图像采集设备,按照预设的帧速,连续采集预设数量的第二图像;按照预设的算法,对第一图像与第二图像进行处理,得到中间图像,中间图像按照(前一帧中间图像-后一帧中间图像)/(前一帧中间图像+后一帧中间图像)方式进行计算得到第三图像;选取第三图像中预设区域图像,计算标准差;按照预设的规则对标准差进行处理,得到极限信噪比;计算极限信噪比与图像叠加帧数的关系,确定极限信噪比稳定性。本装置测量信噪比无需均匀光源,且小型、便携,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117870867B8
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410090636.3
申请日:2024-01-23
申请人: 中国科学院国家天文台
摘要: 本发明涉及光谱仪技术领域,提供了一种全球快速扫描极紫外太阳成像光谱仪及成像光谱方法,所述光谱仪包括前置滤光片,主镜,狭缝组件,凹面光栅以及探测器;前置滤光片位于最前端,用于滤除可见光和红外光;主镜用于接收太阳极紫外光束并实现极紫外光束的反射聚焦;狭缝组件位于主镜的焦面位置,由多条等间隔的狭缝组成;凹面光栅用于接收来自于狭缝组件的光束,实现色散分光及不同波长光束的重新聚焦;探测器用于实现不同视场、不同波长的光束的同时接收记录。本发明可以快速探测太阳高层大气瞬时爆发活动(耀斑、日冕物质抛射)的辐射、密度、速度等物理参数两维分布及其时间演化,对太阳物理研究和空间天气监测预报具有重要价值。
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公开(公告)号:CN117870867B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410090636.3
申请日:2024-01-23
申请人: 中国科学院国家天文台
摘要: 本发明涉及光谱仪技术领域,提供了一种全球快速扫描极紫外太阳成像光谱仪及成像光谱方法,所述光谱仪包括前置滤光片,主镜,狭缝组件,凹面光栅以及探测器;前置滤光片位于最前端,用于滤除可见光和红外光;主镜用于接收太阳极紫外光束并实现极紫外光束的反射聚焦;狭缝组件位于主镜的焦面位置,由多条等间隔的狭缝组成;凹面光栅用于接收来自于狭缝组件的光束,实现色散分光及不同波长光束的重新聚焦;探测器用于实现不同视场、不同波长的光束的同时接收记录。本发明可以快速探测太阳高层大气瞬时爆发活动(耀斑、日冕物质抛射)的辐射、密度、速度等物理参数两维分布及其时间演化,对太阳物理研究和空间天气监测预报具有重要价值。
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公开(公告)号:CN117870867A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410090636.3
申请日:2024-01-23
申请人: 中国科学院国家天文台
摘要: 本发明涉及光谱仪技术领域,提供了一种全球快速扫描极紫外太阳成像光谱仪及成像光谱方法,所述光谱仪包括前置滤光片,主镜,狭缝组件,凹面光栅以及探测器;前置滤光片位于最前端,用于滤除可见光和红外光;主镜用于接收太阳极紫外光束并实现极紫外光束的反射聚焦;狭缝组件位于主镜的焦面位置,由多条等间隔的狭缝组成;凹面光栅用于接收来自于狭缝组件的光束,实现色散分光及不同波长光束的重新聚焦;探测器用于实现不同视场、不同波长的光束的同时接收记录。本发明可以快速探测太阳高层大气瞬时爆发活动(耀斑、日冕物质抛射)的辐射、密度、速度等物理参数两维分布及其时间演化,对太阳物理研究和空间天气监测预报具有重要价值。
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公开(公告)号:CN110956607B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910626946.1
申请日:2019-07-11
申请人: 中国科学院国家天文台 , 中国科学院国家空间科学中心
IPC分类号: G06T7/00
摘要: 本发明实施例涉及一种极限信噪比及极限信噪比稳定性的测试方法及装置。该方法包括:调用图像采集设备,按照预设的帧速,连续采集预设数量的第一图像;调用图像采集设备,按照预设的帧速,连续采集预设数量的第二图像;按照预设的算法,对第一图像与第二图像进行处理,得到中间图像,中间图像按照(前一帧中间图像‑后一帧中间图像)/(前一帧中间图像+后一帧中间图像)方式进行计算得到第三图像;选取第三图像中预设区域图像,计算标准差;按照预设的规则对标准差进行处理,得到极限信噪比;计算极限信噪比与图像叠加帧数的关系,确定极限信噪比稳定性。本装置测量信噪比无需均匀光源,且小型、便携,具有广泛的应用前景。
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