大口径望远镜性能状态快速检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN119309777A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411603214.8

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明涉及望远镜检测技术领域,尤其涉及一种大口径望远镜性能状态块速检测系统及其检测方法,检测系统包括:平面反射镜装置和快速检测装置,平面反射镜装置设置在大口径望远镜的物方空间的预设位置;快速检测装置设置在大口径望远镜的像方空间的预设位置,快速检测装置包括箱体、激光器、激光扩束器组件、空间滤波器组件、分光棱镜组件和光斑质量分析仪;激光器发出的光束依次通过激光扩束器、空间滤波器和分光棱镜,进入大口径望远镜并射出;再经平面反射镜装置将光束反射,经分光棱镜组件射入光斑质量分析仪。本发明的优点在于,通过平面反射镜装置和快速检测装置实现大口径望远镜性能状态的快速检测检测,且无需额外搭建检测光路。

    检测透明体偏折角度和内部缺陷的装置及其方法

    公开(公告)号:CN114486730B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202111525355.9

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明提供检测透明体偏折角度和内部缺陷的装置及其方法,装置包括缺陷检测模块、偏折角度检测模块、夹持工装模块及控制系统;夹持工装模块包括六自由度运动平台和夹具,夹具在六自由度运动平台的驱动下具有六个自由度;透明体固定于夹具上;缺陷检测模块用以检测透明体的内部缺陷,偏折角度检测模块用以检测透明体的偏折角度;夹持工装模块带动透明体运动,使透明体分别经过两模块的检测;控制系统连接缺陷检测模块并计算内部缺陷的尺寸,控制系统连接偏折角度检测模块并计算偏折角度。本发明提高了光学透明体的偏折角度和内部缺陷进行检测的效率,囊括了更多可检测光学透明体种类;避免了检测中透明体的搬运。

    双目波导检测系统及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117330286A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311288249.2

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明涉及光学检测技术领域,具体提供一种双目波导检测系统及方法,检测系统中待测双目光波导和图像采集模块同轴设置在光学平台上,图像采集模块设置在待测双目光波导出瞳的后侧;图像采集模块与转台连接,通过转台实现图像采集模块的角度转动;转台底部安装在导轨上,图像采集模块沿导轨的可移动方向与光轴垂直,通过改变图像采集模块在导轨上的位置采集不同的待测双目光波导的测试图像特征点。通过移动图像采集模块的横向位置,以及改变其朝向角度实现对不同特征点的采集,即可对双目光波导的单目视场、双目视场、双目视场交叠角、像倾斜、视轴倾斜及放大率差等多个光学参数进行检测。本发明具有操作简单、定量计算精度高等优势。

    微光靶标装置及微光测试方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117387907A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311288240.1

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明涉及微光测试技术领域,具体提供一种微光靶标装置及微光测试方法,微光靶标装置主要是将起偏器的位置固定,使检偏器可相对起偏器偏转,通过改变起偏器和检偏器间的夹角调节光线透过率,进而实现对比度的无极连续变化。微光测试时将微光光源设置在微光靶标装置的一侧,对微光靶标装置进行均匀光照,将待测设备与微光靶标装置同轴设置,通过改变起偏器和检偏器间的夹角,模拟在不同对比度下的微光测试。本发明利用起偏器和检偏器的相互作用调节光线透过率,实现了微光靶标装置的对比度可无极连续变化,避免了传统设计与制作过程中,存在加工难度大、加工费用高等问题,且利用一个微光靶标装置实现了不同对比度情况的模拟。

    检测透明体偏折角度和内部缺陷的装置及其方法

    公开(公告)号:CN114486730A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111525355.9

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明提供检测透明体偏折角度和内部缺陷的装置及其方法,装置包括缺陷检测模块、偏折角度检测模块、夹持工装模块及控制系统;夹持工装模块包括六自由度运动平台和夹具,夹具在六自由度运动平台的驱动下具有六个自由度;透明体固定于夹具上;缺陷检测模块用以检测透明体的内部缺陷,偏折角度检测模块用以检测透明体的偏折角度;夹持工装模块带动透明体运动,使透明体分别经过两模块的检测;控制系统连接缺陷检测模块并计算内部缺陷的尺寸,控制系统连接偏折角度检测模块并计算偏折角度。本发明提高了光学透明体的偏折角度和内部缺陷进行检测的效率,囊括了更多可检测光学透明体种类;避免了检测中透明体的搬运。

    一种水下超广角成像光学镜头及设备

    公开(公告)号:CN119916565A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510155845.6

    申请日:2025-02-12

    Abstract: 本发明涉及光学成像技术领域,具体提供一种水下超广角成像光学镜头及设备,适用于折射率为1.3~1.4的液体介质,尤其针对水下高压环境设计,该镜头沿光线入射方向依次包括保护玻璃、正光焦度的前透镜组和正光焦度的后透镜组,其中前透镜组由六片透镜组成,包括单体透镜和胶合镜,后透镜组由四片透镜组成,包括单体透镜和胶合镜,通过优化各透镜光焦度分配及胶合结构,实现像差矫正,在450nm~700nm波段范围内,其水下视场角达到了140°以上。本发明解决了水下成像因全反射导致的视场受限、对比度低等问题,具有小型化、宽视场、高分辨率的特点,适用于深度水下监测、监控的需求场景。此外,本发明为全球面光学系统,不包含非球面,有效提高了经济效益。

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