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公开(公告)号:CN116091386A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111305559.1
申请日:2021-11-05
摘要: 本发明涉及一种蓝藻水华的地基多光谱遥感监测系统及方法,以解决卫星遥感对内陆湖泊的蓝藻水华监测频率低、分辨率低且易受天气影响的技术问题。该系统中的地基多光谱遥感观测分系统包括电控箱、地基支架、设置在地基支架上的二维转台和固定设置在二维转台上的蓝藻水华多光谱相机;蓝藻水华多光谱相机包含至少4个光谱谱段;地基多光谱遥感服务分系统包括控制采集模块和数据处理分析模块。该方法包括对蓝藻水华多光谱相机定标,启动地基多光谱遥感监测系统;记录整个湖区多个角度的多光谱图像;对多光谱图像数据分析提取;与卫星遥感数据的变化趋势对比;重复记录多光谱图像的操作,根据对比分析的结果给出蓝藻水华告警。
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公开(公告)号:CN117991484A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410197911.1
申请日:2024-02-22
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G02B17/06
摘要: 本发明公开了一种超宽视场无遮拦全反射光学系统,解决了现有的全反射光学系统的杂光难以控制,成像质量低的问题,具体包括包括共光轴的第一反射镜、第二反射镜、孔径光阑以及图像传感器件;第一反射镜的反射面为凸扁椭球面,其二次曲面系数范围为1‑5,用于对入射光线进行第一次反射;第二反射镜设置在第一次反射的光路上,其反射面为凹扁椭球面,二次曲面系数范围为0‑1,用于对第一次反射的光线进行第二次反射;孔径光阑位于第一反射镜和第二反射镜之间的光路上,与第二反射镜的距离为第二反射镜顶点处的曲率半径的1/2,用于限制成像光束口径;图像传感器件设置于第二次反射后的光线所在光路上,其焦面与第二次反射后的光线对应,用于获取图像。
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公开(公告)号:CN107941477B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201711466441.0
申请日:2017-12-28
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国科学院大学
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 为了解决传统分光镜分光比和反射透射率测量方法光路复杂、误差大的技术问题,本发明提供了一种能精确控制入射角的分光镜测量方法及装置。本发明基于分光镜对部分光反射的特性,利用小孔光阑、五棱镜以及第二平面反射镜自准的方法,降低了测量光路的误差;利用自准直光管垂直入射的方法解决了对45°入射角度基准的标定;利用自准直光管的角度检测功能实现了对分光镜入射角小角度变化的精确控制,当自准直光管精度为1"时,入射角度控制精度可达到0.5"量级。
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公开(公告)号:CN112162403B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010953343.5
申请日:2020-09-11
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开一种轻巧可扩展多用户光学天线及通信方法,克服现有的光学天线难以满足多用户同时通信需求的问题,包括依次设置且位于同一中心轴线上的粗跟踪液晶、滤光片、缩束系统、精跟踪液晶及分光镜;还包括数据分析与指令系统、粗跟踪液晶控制器、精跟踪液晶控制器、j个单模光纤及分别设置在分光镜两路出射光路中的成像系统与分色耦合系统;可用于接收j个通信目标激光光束及发射j个通信目标激光光束。与传统机械转台天线相比,具有多个用户同时兼容的优势,且体积、重量、功耗等资源需求低;与液晶光学相控阵通讯方式相比,无需堆叠,当用户数量增加时,仅需增加粗跟踪液晶和精跟踪液晶子区域,无需额外增加其他部件,具有强的可扩展性。
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公开(公告)号:CN110989060A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911203479.8
申请日:2019-11-29
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开了一种用于吸收抑制激光杂散光的光陷阱。该光陷阱包括反射体,反射体上开设有一个截面为锥形的反射腔;反射腔对入射光的吸收率为ε>95%;反射腔的锥度为2α;其中,8°<α≤16.36°;反射体的杂光抑制比为: nmax为反射腔对光的最大反射次数。本发明使得杂光的抑制比可达到1E-7以上,符合了当前高灵敏度系统对杂光抑制能力的要求。
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公开(公告)号:CN105607241B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610083085.3
申请日:2016-02-05
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国科学院国家天文台
IPC分类号: G02B23/02
摘要: 本发明属精密光学测试技术领域,具体涉及一种太阳望远镜的光学系统。该系统包括主镜、热光阑、视场光阑、准直透镜、接收透镜以及像面,其改进之处是:视场光阑为弧形,视场光阑面向入射光的表面镀有反射膜,解决了热量大量聚集在视场光阑,使视场信号被杂光淹没,从而导致高分辨率观测任务失败的问题。
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公开(公告)号:CN104297936A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410363768.5
申请日:2014-07-28
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G02B27/28
CPC分类号: G02B27/283
摘要: 本发明涉及一种自由空间90°光混频器。包括对信号光束和本振光束进行合束的合束单元,产生0°和180°相对相移两路组合光束的同相平衡接收通道,产生90°和270°相对相移两路组合光束的正交平衡接收通道,接收0°、90°、180°、270°相对相移组合光束的接收单元。本发明提供了一种提高精准、方便调装的一种自由空间90°光混频器。
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公开(公告)号:CN118914162A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411000990.9
申请日:2024-07-24
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明涉及利用拉曼散射和光学激发测试材料的光学系统及探测方法,具体涉及一种基于液体透镜调焦的中远程拉曼‑LIBS联用光学系统及探测方法,用于解决现有SuperCam存在系统不够紧凑、激发光源和控制系统过于复杂、激光器损伤风险的不足之处。该基于液体透镜调焦的中远程拉曼‑LIBS联用光学系统包括激光发射模块、收集模块和光谱仪模块,本发明通过改变液体透镜光焦度来调节发射模块的焦距,进而调节激光的聚焦状态,以实现LIBS探测模式或拉曼探测模式。
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公开(公告)号:CN110855368B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN201911206316.5
申请日:2019-11-29
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/572 , H04B10/61
摘要: 本发明提出了一种高隔离度收发同偏振态的同频空间激光通信光路。该空间激光通信光路由λ/4波片、偏振分光片、能量分光片、信号通信接收通道、信号跟踪捕获通道、信号光发射通道、磁致旋光器、光陷阱等组件组成。本发明的发明光路通过磁致旋光器与波片等组件的配合实现收发光束偏振态相同,并使一次后向散射/反射的杂散光偏振态与接收光偏振态不同从而能够使用偏振分光技术减小杂散光能量;通过使用光陷阱抑制打向机械壁的发射杂散光。
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公开(公告)号:CN118311735A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202311783148.2
申请日:2023-12-22
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G02B7/10 , G02B15/173
摘要: 本发明公开了一种远距离拉曼光谱与显微成像共聚焦光学镜头及其装配方法,解决了现有的激光拉曼光谱与显微成像的共聚焦光学镜头无法实现远距离探测、运动负载太大且光路结构冗余的问题,具体包括自物方至像方沿同一光轴依次设置的正光焦度透镜L1、负光焦度透镜L2、正光焦度透镜L3、负光焦度透镜L4、负光焦度透镜L5、正光焦度透镜D1、负光焦度透镜D2、分光棱镜P1、滤光片F1以及图像传感器;滤光片F1和图像传感器位于分光棱镜P1的透射光路上;图像传感器的显微焦平面FP与光路对应;正光焦度透镜D1和负光焦度透镜D2连接有驱动件;分光棱镜P1的反射光路上设置有负光焦度透镜E1和正光焦度透镜E2组成的目镜。
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