一种管壳激光准直调试装置及方法

    公开(公告)号:CN114253003B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202111511630.1

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: G02B27/30 H01S5/00

    摘要: 本发明提供一种管壳激光准直调试装置及方法,基于激光光轴的第1路氦氖红光校准,调节光阑使得光斑尽量小、坐标纸和高度尺同时定位俯仰偏摆,激光芯片位置定位红光上下左右直线位置;基于第1路氦氖红光的第2路氦氖红光校准,依据第1路氦氖红光确定初始位置,第2路氦氖红光落在第1路氦氖红光发光点来校准俯仰偏摆;基于校准后的红光及平板反射镜校准激光管壳俯仰偏摆位置;基于两路红光调试长焦平凸聚焦透镜俯仰偏摆及上下左右位置;基于聚焦后红光校准小孔光阑上下左右位置;基于长焦平凸聚焦透镜工作焦距调整光阑前后位置。本发明解决了激光准直调试难度大、激光光轴与管壳不平行、调试空间需求大等问题,适用于各类管壳激光光路调试。

    一种光纤液位解调装置及其解调方法

    公开(公告)号:CN116086573A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211467702.1

    申请日:2022-11-22

    IPC分类号: G01F23/292

    摘要: 本发明提供一种光纤液位解调装置及其解调方法,包括解调装置壳体\电源模块、光电模块、控制处理模块、通信模块、加热模块。光电模块进行光电转换,模拟量调理和测量等工作,加热模块对内部各模块进行加热保温,保证该设备在低温段可靠工作,通信模块发送所述控制处理模块处理后的数据信息,控制处理模块控制光电模块和通信模块完成光电转换和通信功能,完成数据处理、判据存储及数据装订;解调装置壳体保护内部的光路和电路以及在所需平台安装。本发明采用光纤传感技术检测液位高度,具有体积小、重量轻、环境耐受性优良、高精度、高可靠性等优势;本发明可以在恶劣环境下连续实时测量,而且测量系统装配方便,使用范围广泛。

    一种小型化空间辐射效应风险监测系统

    公开(公告)号:CN113899396A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111078320.5

    申请日:2021-09-15

    摘要: 本发明提供一种小型化空间辐射效应风险监测系统,包括探测器壳体、带电探头模块、总剂量效应探头模块、位移探头模块、单粒子翻转敏感探头模块、驱动模块、测量模块、数字处理模块和电源模块;带电探头模块为叠状望远镜式结构,带电探头模块包括绝缘支架和从上到下依次叠放在绝缘支架中的表面电流探头、表面电位探头、内带电电流探头,内带电电流探头包括两个或两个以上不同屏蔽深度的内带电电流探头。本发明创新性的提出叠状望远镜式探头结构,近似点测量提高测量精度,采用数字化信号处理等方式精简电路以及集成化设计,使监测装置小型化轻型化,降低卫星平台资源占用量,并且通过电路和结构上的抗干扰设计,进一步提升测试精度和装置的可靠性。

    一种中远红外管壳激光器指示校准装置及方法

    公开(公告)号:CN112925107A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110112255.7

    申请日:2021-01-27

    IPC分类号: G02B27/62

    摘要: 一种中远红外管壳激光器指示校准装置及方法,适用于管壳封装的中远红外激光器内部光路调试所需指示校准装置的搭建、装调,为该类激光器调试提供一种简单有效的途径。包括:基于激光芯片位置的第1路氦氖红光校准,调节光阑使得光斑尽量小,坐标纸和高度尺同时定位俯仰偏摆,激光芯片位置定位红光上下左右直线位置;基于第1路氦氖红光的第2路氦氖红光校准,依据第1路氦氖红光确定初始位置,第2路氦氖红光落在第1路氦氖红光发光点来校准俯仰偏摆;反射潜望系统校准,第1路氦氖红光通过反射后,校准俯仰偏摆,光斑落于第2路发光点正上方。本发明解决了中远红外管壳激光器调试难度大、机械定位系统有较大误差、激光器结构复杂等问题。

    一种中远红外管壳激光器指示校准装置及方法

    公开(公告)号:CN112925107B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110112255.7

    申请日:2021-01-27

    IPC分类号: G02B27/62

    摘要: 一种中远红外管壳激光器指示校准装置及方法,适用于管壳封装的中远红外激光器内部光路调试所需指示校准装置的搭建、装调,为该类激光器调试提供一种简单有效的途径。包括:基于激光芯片位置的第1路氦氖红光校准,调节光阑使得光斑尽量小,坐标纸和高度尺同时定位俯仰偏摆,激光芯片位置定位红光上下左右直线位置;基于第1路氦氖红光的第2路氦氖红光校准,依据第1路氦氖红光确定初始位置,第2路氦氖红光落在第1路氦氖红光发光点来校准俯仰偏摆;反射潜望系统校准,第1路氦氖红光通过反射后,校准俯仰偏摆,光斑落于第2路发光点正上方。本发明解决了中远红外管壳激光器调试难度大、机械定位系统有较大误差、激光器结构复杂等问题。

    一种管壳激光准直调试装置及方法

    公开(公告)号:CN114253003A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111511630.1

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: G02B27/30 H01S5/00

    摘要: 本发明提供一种管壳激光准直调试装置及方法,基于激光光轴的第1路氦氖红光校准,调节光阑使得光斑尽量小、坐标纸和高度尺同时定位俯仰偏摆,激光芯片位置定位红光上下左右直线位置;基于第1路氦氖红光的第2路氦氖红光校准,依据第1路氦氖红光确定初始位置,第2路氦氖红光落在第1路氦氖红光发光点来校准俯仰偏摆;基于校准后的红光及平板反射镜校准激光管壳俯仰偏摆位置;基于两路红光调试长焦平凸聚焦透镜俯仰偏摆及上下左右位置;基于聚焦后红光校准小孔光阑上下左右位置;基于长焦平凸聚焦透镜工作焦距调整光阑前后位置。本发明解决了激光准直调试难度大、激光光轴与管壳不平行、调试空间需求大等问题,适用于各类管壳激光光路调试。