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公开(公告)号:CN113589320B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202110785551.3
申请日:2021-07-12
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01S17/894 , G01S7/481 , G01S7/483 , G01S7/484
摘要: 本发明公开了一种非扫描式单次三维激光雷达成像方法及装置,主要解决现有激光雷达成像技术中无法实现动态目标三维数据获取,无法单次三维成像,且成像装置结构复杂等问题。其中该方法包括:激光器发射出脉冲激光给分束镜,同时发射脉冲电信号经数字延迟器延迟发送给条纹相机;脉冲激光经分束镜反射、扩束镜或望远镜扩束后到达目标位置,目标位置反射的光信号经扩束镜或望远镜收束后,返回分束镜并透射;光学掩模板将投射的脉冲激光编码成伪随机编码;条纹相机将伪随机编码的光信号转换为电信号,然后通过压缩感知算法对目标位置的三维图像进行重构,最后通过荧光屏显示目标位置的三维图像。
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公开(公告)号:CN115802139A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211500545.X
申请日:2022-11-28
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开了一种基于空间域压缩的二维超快成像设备,解决了基于时域压缩的CUP无法用于窄阴极条纹相机的问题。具体包括4f系统、第一光线转换件、第二光线转换件、第一编码板、第二编码板、第一楔形光纤传像器、第二楔形光纤传像器及窄阴极条纹相机;4f系统入射端与目标对应,出射端与第一光线转换件相对;第一光线转换件将目标光线转为第一光束和第二光束;第二光线转换件将第二光束转为第三光束;窄阴极条纹相机接收第一光束和第三光束;第一编码板设在第一光线转换件和窄阴极条纹相机之间,第二编码板设在第二光线转换件和窄阴极条纹相机之间;第一编码板与第二编码板不具相关性,并分别通过第一、第二楔形光纤传像器与窄阴极条纹相机连接。
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公开(公告)号:CN111562608B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010280601.8
申请日:2020-04-10
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01T1/36
摘要: 本发明公开了一种高时间分辨、高灵敏度、多谱段响应的X射线测试系统,该系统具有时间分辨率高、可测谱段多、电磁兼容强、信噪比高以及全光纤高带宽的远程传输优势。其具体结构包括光强调制组件、可调谐光纤激光器、第一单模光纤、光纤环形器、第二单模光纤、第三单模光纤、光电探测器以及示波器;光强调制组件包括套筒、设置在套筒内的滤波片以及法布里‑波罗腔干涉型半导体;可调谐光纤激光器出射的连续激光通过第一单模光纤、光纤环形器、第二单模光纤入射至法布里‑波罗腔干涉型半导体内;经法布里‑波罗腔干涉型半导体进行光强调整后的激光光束传输至光电探测器进行光电信号转换,最终产生的电信号被示波器接收。
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公开(公告)号:CN114353697A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111500062.5
申请日:2021-12-09
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01B11/25
摘要: 本发明提供一种烧蚀过程结构表面形貌测量方法,解决现有烧蚀形貌的检测手段,存在或检测精度低,或易受干扰,或无法实时测量的问题。方法包括步骤1)使用脉冲激光器发射脉冲激光;柱面镜和扫描振镜对脉冲激光调制为入射片光源;使用偏振分束镜对入射片光源进行偏振选择;使用1/4波片对偏振选择后的入射片光源进行调制;2)采用1/4波片对反射光进行调制;经调制的反射光透过偏振分束镜;使用窄带滤波片对反射光进行滤波;3)对发射的每一个脉冲激光,相机接收滤波后的反射光进行扫描成像,共获得N张图像信息;4)根据每一张图像中条纹与基准条纹间位移量反演推算被测结构的深度信息,利用深度信息反演重构获得被测结构的完整深度图像。
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公开(公告)号:CN110379702B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201910526955.3
申请日:2019-06-18
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 为解决目前通用型光电倍增管由于电子倍增以及传输过程中电子总数过大,而制约光电倍增管动态范围的问题,本发明提供一种自适应大动态范围光电倍增管。本发明通过在光电阴极与电子倍增系统之间设置漂移电极和调制电极,将光电阴极与电子倍增系统之间的空间划分为三部分:电子漂移区、电子调制区以及电子加速区;电子漂移区控制电子的电子渡越时间,以保证调制电压产生模块可以产生稳定输出;电子调制区实现对电子数目的筛选,线性控制进入电子倍增系统的电子数目,使得电子倍增系统处于线性输出工作状态,因此扩大了光电倍增管对于探测光强的动态范围。
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公开(公告)号:CN110488340A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910688752.4
申请日:2019-07-29
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01T1/24
摘要: 本发明涉及一种超小型干涉式超快X射线光纤探测器。该探测器体积小、时间分辨率高、抗电磁干扰强。其主要包括套筒、金属铍窗、半导体超快探测芯片、GRIN透镜、单模光纤以及光纤环形器;套筒内沿着探测光的方向依次同轴设置有GRIN透镜、半导体超快探测芯片以及金属铍窗;半导体超快探测芯片包括半导体晶体以及分别镀设在半导体晶体前、后表面的反射膜;两片反射膜与半导体晶体组成了一个法布里-波罗干涉腔;单模光纤的一端为尾纤,尾纤同轴设置在GRIN透镜上,另一端与所述光纤环形器的第二端口连接;所述光纤环形器的第一端口与外部可调谐激光器连接,所述光纤环形器的第三端口与外部高速光电探测系统连接。
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公开(公告)号:CN110398293B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN201910594755.1
申请日:2019-07-03
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01J11/00
摘要: 本发明提供了一种全光固体超快探测芯片、全光固体超快探测器及其探测方法,解决现有超快诊断设备无法同时具备高时间分辨率、高空间分辨率性能,以及现有电子光学电真空超快诊断设备诊断效果差的问题。其中芯片包括沿入射信号光传输方向依次设置的调制光栅、光学膜系、半导体超快响应材料GaAs/AlGaAs多量子阱结构、第一增透膜、基片及第二增透膜,信号光入射调制光栅,探针光入射第二增透膜;所述光学膜系对信号光进行增透、对探针光进行增反;所述半导体超快响应材料GaAs/AlGaAs多量子阱结构用于探测信号光,并经调制光栅调制,在半导体超快响应材料GaAs/AlGaAs多量子阱结构内部形成与信号光相对应的空间分布图样;所述第一增透膜和第二增透膜对探针光进行增透。
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公开(公告)号:CN112649834B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202011544173.1
申请日:2020-12-23
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01T1/29
摘要: 本发明提供一种用于ICF芯部自发光关键过程的全光固体超快成像系统及方法,解决现有ICF内爆成像方式,存在空分辨率不足、易受核电磁脉冲干扰的问题。该系统包括脉冲光纤激光器、啁啾调节模块、皮秒级同步模块、光纤延迟模块、KB显微模块、DIM及设在DIM腔室内的光纤准直模块、偏振延时模块、皮秒级全光固体超快探测芯片、多分幅成像模块和探测模块;啁啾调节模块对脉冲光纤激光器出射的探针光进行调制;皮秒级同步模块控制光纤延迟模块对调制后的探针光进行延迟;皮秒级全光固体超快探测芯片对KB显微模块形成内爆关键过程的X射线图像进
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公开(公告)号:CN115866362A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211500557.2
申请日:2022-11-28
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开了一种透射式三通道压缩超快成像设备,以解决现有的压缩超快成像系统不能灵活改变双编码采样率,导致重建图像质量较低,无法满足需求的问题。具体包括4f系统、第一光线转换件、第二光线转换件、第一编码板、第二编码板、条纹相机CCD相机及处理单元;4f系统位于目标光线上;第一光线转换件将目标光线转为第一光束和第二光束;第二光线转换件设在第二光束的光路上;条纹相机设在第一光束和第三光束的光路上;第一编码板设在第一光线转换件和条纹相机间,且位于第一光束的光路上;第二编码板设在第二光线转换件和条纹相机间,且位于第三光束的光路上;第一编码板与第二编码板不具相关性;处理单元分别与条纹相机、CCD相机的输出端连接。
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公开(公告)号:CN112525644B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202011527165.6
申请日:2020-12-22
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01N1/28
摘要: 本发明涉及一种粘结结构的拉伸扯离试件,具体涉及一种预制裂纹铜合金聚氨酯粘结结构拉伸扯离试件制作方法。本发明的目的是解决现有未针对铜合金和聚氨酯粘结结构给出拉伸扯离试件的具体结构形式,也未结合铜合金和聚氨酯粘结界面处预制裂纹给出较好的解决途径的技术问题,提供一种预制裂纹铜合金聚氨酯粘结结构拉伸扯离试件制作方法。通过将聚酰亚胺薄膜粘结于铜合金板条的局部区域后,将聚氨酯板条粘结于铜合金板条粘结聚酰亚胺薄膜的表面上,并在聚氨酯板条和铜合金板条外露的表面上分别粘结上加载板和下加载板,制得含预制裂纹铜合金聚氨酯粘结结构拉伸扯离试件。聚酰亚胺薄膜粘结于铜合金板条的局部区域以模拟预制裂纹。
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