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公开(公告)号:CN109682816B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN201910069872.6
申请日:2019-01-24
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种光电能量探测系统,针对现有光电能量探测单元动态范围小、功能单一、易与光学系统结构发生物理干涉等问题,提供一种大动态范围的多功能光电能量探测系统,该探测系统包括探测器电源、信号采集模块、三轴电控位移台以及固定设置在三轴电控位移台上的积分球组件;所述积分球组件包括积分球本体、光信号引导筒和光电能量探测单元;所述光信号引导筒的一端设置在积分球本体的入光口,其轴线与积分球本体的入光口轴线平行,另一端设置钢制星点板;所述钢制星点板为中心开孔的盖体,钢制星点板扣装在前端引导筒的端头;所述光电能量探测单元设置在积分球本体的出光口,光电能量探测单元与探测器电源和信号采集模块电连接。
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公开(公告)号:CN107655659B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN201710861450.3
申请日:2017-09-21
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01M11/02 , H04B10/079
Abstract: 本发明涉及激光通信终端真空测试系统及其测试方法,包括发散角测试系统、功率测试系统及波相差测试系统;调整激光通信终端,使得激光通信终端指向并对准平行光管;平行光管接收激光通信终端发射的光束,并汇聚成像在发散角测试模块的光电耦合器上;调整激光通信终端,使激光通信终端发射与缩束系统同轴的光束,发射光束经过缩束系统后形成缩束平行光束,缩束平行光束经第一分光镜分光,分别传输至功率计与第二分光镜上,第二分光镜将光束再次进行分光后由第一哈特曼波前传感器与第二哈特曼波前传感器接收。可完成单端激光通信终端的热真空试验,验证真空高低温过程中,激光通信终端的稳定性,是激光通信终端热真空试验过程中必不可少的测试系统。
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公开(公告)号:CN109031926B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201811100762.3
申请日:2018-09-20
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G04F10/00
Abstract: 本发明涉及一种摄像装置成像延时时间的测量装置及方法,测量装置包括依次设置的光源、视频显示装置、感光元件、调理电路及信号波形显示测量装置;还包括信号发生器与驱动电路;测试时,首先校准装置,获得装置本身的延时T';然后,将被测摄像装置放置于光源与视频显示装置之间;再次,确定调理电路中的比较电压;最后,通过测量,信号波形显示测量装置测量信号发生器输入的信号与调理电路输入信号的时间差,该时间差的绝对值记为|T"|;获得被测摄像装置的延时时间;实现对摄像装置成像延时时间的精确测量。该测量装置能够兼顾模拟视频制式和数字视频制式的摄像装置的成像延时时间的测量。
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公开(公告)号:CN107132028B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201710312761.4
申请日:2017-05-05
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明提供了一种便于操作、易实现的大视场离轴三反光学系统MTF测试装置及测试方法。其中测试方法是先利用五棱镜和自准直经纬仪确定平面反射镜的具体位置,保证平面放射镜将光路进行90°折转,使平面反射镜的反射光路完全进入被测离轴三反光学系统的视场内,然后对MTF测量系统的探测器进行偏转,最终找到准确的像面位置,由MTF测量系统测量传递函数。
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公开(公告)号:CN110672304B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910759286.4
申请日:2019-08-16
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明属于光学检测领域,涉及一种激光通信终端中继光路性能测试系统、方法及其校准方法,测试系统包括激光器、光纤跳线、光纤法兰、半透半反镜、可见红外图像传感器及离轴抛面镜;激光器通过光纤跳线与光纤法兰相连;半透半反镜位于光纤跳线的出射光路中;离轴抛面镜位于半透半反镜的反射光路中;光纤跳线的芯径端面、可见红外图像传感器的感光面相对离轴抛面镜共焦面。通过发射及接收不同波段的信标光及信号光实现中继光路性能测试,实现了激光通信终端中继光路关键指标高效可靠测量,为激光通信终端圆满研制提供了保障。
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公开(公告)号:CN108680188A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810644649.5
申请日:2018-06-21
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种PST测试与极弱目标模拟系统及PST、探测能力的测试方法,系统主要包括点源透过率测试系统、极弱目标模拟系统及主控系统;将点源透过率测试与极弱目标模拟两大系统紧密的结合在一起,实现了主要组件的共用性,并通过低气压环境的构建,本发明将点源透过率测试、极弱目标模拟系统的真空度降低到50Pa,点源透过率的测试下限可达到10‑15,极弱目标模拟下限可至+18Mv;较大程度的解决了环境对这两种测试系统的影响。
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公开(公告)号:CN107623978A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710867638.9
申请日:2017-09-22
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明属于光电控制技术领域,具体涉及一种可扩展的风冷型长弧氙灯阵列控制装置及方法。可扩展的风冷型长弧氙灯阵列控制装置包括上位工控机、可编程逻辑控制器和一个或者多个氙灯控制单元;上位工控机通过通讯线缆与可编程逻辑控制器的通讯模块相连,可编程逻辑控制器与氙灯控制单元相连。本发明利用可编程逻辑控制器的I/O端口控制交流接触器、继电器工作,进而控制氙灯电源、冷却风扇、氙灯触发器等工作,从而实现了风冷型长弧氙灯的自动化操作。
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公开(公告)号:CN104614155B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201410809818.8
申请日:2014-12-20
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Inventor: 薛勋 , 胡丹丹 , 陈永权 , 赵建科 , 赛建刚 , 张洁 , 赵怀学 , 郭毅 , 昌明 , 徐亮 , 刘峰 , 段亚轩 , 田留德 , 李坤 , 龙江波 , 潘亮 , 周艳 , 高斌 , 曹昆 , 刘尚阔
IPC: G01M11/02
Abstract: 一种角反射器指向精度测量设备及测试方法,该角反射器指向精度测量设备包括光源、平行光管、转台、瞄准系统以及用于实现光源能量输出的调节、用于平行光管焦面组件的切换以及用于瞄准系统采集图像的计算的处理系统;平行光管设置在光源的出射光路上;被测角反射器设置在平行光管出光口处并承载于转台上;瞄准系统设置经被测角反射器反射后的反射光所在光路上;处理系统分别与光源、平行光管、转台以及瞄准系统相连。本发明提供了一种测试结果准确可靠以及极大地提高了指向精度测试效率的角反射器指向精度测量设备及测试方法。
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公开(公告)号:CN104215258B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410408876.X
申请日:2014-08-19
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及一种车载经纬仪测角精度测试方法及系统,该系统包括高角目标平行光管、水平目标平行光管、经纬仪检测架、经纬仪载车、经纬仪、二维倾角传感器、电子水平仪、经纬仪调平机构、双坐标自准直仪、水银水准器、载车升降调平机构、时统终端、计算机;高角目标平行光管和水平目标平行光管的光轴交于经纬仪检测架的圆心,高角目标平行光管相对水平面俯仰夹角E>60°,相对水平目标平行光管的方位夹角A>45°;经纬仪的方位旋转面上安装有电子水平仪。该方法和系统打破了传统的在靶场完成精度鉴定的局限,同时可为靶场车载光测设备的设计和改进提供数据依据,具有很强的实际应用价值。(56)对比文件张东梅,等“.光电经纬仪车载平台变形测量技术研究”《.激光与红外》.2005,第35卷(第6期),435-437.佟刚,等“.车载经纬仪测倾装置的选择与安装”《.电子测量与仪器学报》.2013,第27卷(第9期),837-843.
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公开(公告)号:CN104378861B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410649745.0
申请日:2014-11-14
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Inventor: 胡丹丹 , 薛勋 , 赵建科 , 赵怀学 , 张洁 , 昌明 , 徐亮 , 刘峰 , 陈永权 , 段亚轩 , 田留德 , 李坤 , 龙江波 , 潘亮 , 赛建刚 , 周艳 , 高斌
IPC: H05B35/00
Abstract: 本发明提供了一种色温可调黑体光源,包括大积分球、小积分球、氙灯光源、光纤分束器、卤钨灯光源、选光组件、可变光阑、光谱采集系统以及主控系统;大积分球与小积分球通过可变光阑相连;氙灯光源通过光纤分束器与大积分球相连;卤钨灯光源与大积分球相连;光纤分束器与大积分球之间设置选光组件;卤钨灯光源与大积分球之间设置选光组件;光谱采集系统设置在小积分球出光口下方;主控系统分别与选光组件、光谱采集系统、氙灯光源、卤钨灯光源相连。本发明提供了一种能够准确、可靠、便于操作的一种色温可调黑体光源及其色温调节方法。
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