高温耦合场测量系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110388876B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201810353372.0

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明提供了一种高温耦合场测量系统,该系统包括第一和第二光学组件、第一和第二探测组件以及测量控制处理单元,第一光学组件用于将被测目标的第一可见光图像和第一近红外图像成像在第一探测组件上,第二光学组件用于将被测目标的第二可见光图像和第二近红外图像成像在第二探测组件上,测量控制处理单元根据第一可见光图像以及第二可见光图像获取被测目标的位移及应变,测量控制处理单元根据第一近红外图像以及第一可见光图像和/或第二近红外图像以及第一可见光图像获取被测目标的温度。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中单参数独立测量方法存在多数据融合匹配精度差、参数测量时间不同步、使用复杂以及设备尺寸大的技术问题。

    一种光学载荷绝对光谱响应度校准装置和方法

    公开(公告)号:CN114441036A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011227760.8

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明提供一种光学载荷绝对光谱响应度校准装置和方法,包括准直光学系统、隔振光学平台、标准成像辐射计、扫描控制系统、待测载荷、综合控制和数据处理系统、单色仪和宽光谱光源,宽光谱光源产生光束射入单色仪生成单色光束,当经过准直光学系统反射后通过标准成像辐射计,获得单色光束的强度信号;当单色光束直接被待测载荷接收,获得的单色光束强度信号,扫描控制系统控制待测载荷移动,综合控制和数据处理系统计算获得待测光学载荷每个像元的绝对光谱响应度。本发明进行大面阵的高分辨率光学载荷的校准,保证高分辨率光学载荷获取数据的准确性,这对后期数据的实际应用有着重大意义,是高分辨率光学载荷研制过程中不可或缺的重要环节。

    一种真空低温环境下应用的红外辐射计及测量方法

    公开(公告)号:CN111721417B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201910211694.6

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种真空低温环境下应用的红外辐射计,包括外标定源、光学系统、内标定源和调制扇、红外探测器组件、前置宽带放大器、锁相放大器、数据采集处理及控制器。所述内标定源、外外标定源用于红外辐射计的定标;所述光学系统用于收集目标光线;所述调制扇放置在光学系统与红外探测器组件之间,对被测光辐射进行调制,作为锁相放大器的同步输入;所述前置放大器将红外探测器组件的输出信号进行放大,输出给锁相放大器,锁相放大器处理后,形成与被测目标红外辐射量值成正比的信号,由AD采集,经由计算机及软件处理,形成测量结果。本发明可实现在轨定标用校准源的在轨多点、高精度、宽温度范围、快速量值溯源或辐射量值测量。

    一种真空低温环境下红外辐射计用外标定源及温控系统

    公开(公告)号:CN111721419A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910211830.1

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种真空低温环境下红外辐射计用外标定源及其温控系统,所述外标定源为方形面型黑体,包括辐射板(201)、加热制冷器件(202)、热平衡板(203)、散热器(204),所述上述部件依次紧密接触,并通过支撑结构(205)紧固在一起。所述温控系统包括标定源控制器、功率输出器件和温度传感器,所述温度传感器实时采集外标定源温度,并实时反馈给标定源控制器,所述标定源控制器将外标定源温度实测值与设定值比较,输出控制信号,驱动所述功率输出器件输出功率,从而调节外标定源加热制冷器件的功率。本发明可对系统进行在线实时标定,保证测量准确性。

    一种真空低温环境下应用的红外辐射计及测量方法

    公开(公告)号:CN111721417A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910211694.6

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种真空低温环境下应用的红外辐射计,包括外标定源、光学系统、内标定源和调制扇、红外探测器组件、前置宽带放大器、锁相放大器、数据采集处理及控制器。所述内标定源、外外标定源用于红外辐射计的定标;所述光学系统用于收集目标光线;所述调制扇放置在光学系统与红外探测器组件之间,对被测光辐射进行调制,作为锁相放大器的同步输入;所述前置放大器将红外探测器组件的输出信号进行放大,输出给锁相放大器,锁相放大器处理后,形成与被测目标红外辐射量值成正比的信号,由AD采集,经由计算机及软件处理,形成测量结果。本发明可实现在轨定标用校准源的在轨多点、高精度、宽温度范围、快速量值溯源或辐射量值测量。

    基于激光烧蚀的顶端优势去除装置

    公开(公告)号:CN110870420A

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201810993363.8

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明提供了一种基于激光烧蚀的顶端优势去除装置,该装置包括移动基体、机械传动组件、激光器组件、激光刀具组件、视觉采集组件和控制组件,激光器组件的功率范围为20w至400w,激光刀具组件设置在机械传动组件上且与激光器组件连接,激光刀具组件通过利用激光器组件提供的激光光源以对设定目标进行激光烧蚀,视觉采集组件用于采集设定目标的图像,控制组件用于控制视觉采集组件采集设定目标的图像并根据所采集的设定目标的图像控制移动基体和机械传动组件动作以使激光刀具组件靠近设定目标并打开激光器组件以完成对设定目标的激光烧蚀。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中打顶效率低且顶芽乱丢易产生虫害的技术问题。

    光阑式真空紫外辐射亮度计

    公开(公告)号:CN110470385A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201810435084.X

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及光学测试技术领域,公开了一种光阑式真空紫外辐射亮度计。其中,该亮度计包括依次设置在光路中的光阑、探测器、放大器和采集器,所述光阑用于获取待测光源发出的待测光的光辐射,所述探测器用于对所述光辐射进行光电转换后输出电信号,所述放大器用于对所述电信号进行放大,所述采集器用于对放大后的电信号进行采集,并根据采集的电信号计算待测光的光谱辐射亮度值。由此,能够获取例如真空紫外光源的光谱辐射亮度值,为真空紫外空间载荷的地面标定提供准确的输入量值。

    温度传感装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109827664A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201711178073.X

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种温度传感装置,温度传感装置包括传感头底座、传感头主体部、模拟黑体腔、导热堵头、耐高温光纤、光纤固定结构、固定顶丝、传光光纤和信号处理系统,传感头底座与待测物体相接触,传感头主体部与传感头底座连接,模拟黑体腔与容纳腔相对设置,耐高温光纤用于接收模拟黑体腔发出的光辐射信号,光纤固定结构用于固定耐高温光纤,固定顶丝用于限制光纤固定结构沿传感头主体部的轴向方向的移动,传光光纤与耐高温光纤连接,信号处理系统用于将传光光纤输出的光辐射信号转换为待测物体的温度。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中温度传感装置的测温范围受限且动态响应、干扰屏蔽、使用寿命和恶劣环境适应性差的技术问题。

    一种光学载荷绝对光谱响应度校准装置和方法

    公开(公告)号:CN114441036B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202011227760.8

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明提供一种光学载荷绝对光谱响应度校准装置和方法,包括准直光学系统、隔振光学平台、标准成像辐射计、扫描控制系统、待测载荷、综合控制和数据处理系统、单色仪和宽光谱光源,宽光谱光源产生光束射入单色仪生成单色光束,当经过准直光学系统反射后通过标准成像辐射计,获得单色光束的强度信号;当单色光束直接被待测载荷接收,获得的单色光束强度信号,扫描控制系统控制待测载荷移动,综合控制和数据处理系统计算获得待测光学载荷每个像元的绝对光谱响应度。本发明进行大面阵的高分辨率光学载荷的校准,保证高分辨率光学载荷获取数据的准确性,这对后期数据的实际应用有着重大意义,是高分辨率光学载荷研制过程中不可或缺的重要环节。

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