一种折光浓度计的光学系统

    公开(公告)号:CN105021571A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510434374.9

    申请日:2015-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种折光浓度计的光学系统,所述光学系统由光源、棱镜系统、准直系统、探测系统组成,光源所发出的光经过棱镜系统后,一部分光束发生全发射进入到准直系统中会聚成平行光进入后续的探测系统中。本发明具有如下优点:1、采用了折反式结构,经过准直系统后的光束为平行光,可以做到光学部分与探测系统保持较远的距离。针对高温液体的测量可对探测系统起到一定程度的保护作用。2、本系统光学部分由棱镜和一片透镜组成,具有结构简单、装调方便的优点。3、本系统采取低成本玻璃设计,可做到低成本批量生产。

    一种确定CCD星敏感器光学系统主要参数的方法

    公开(公告)号:CN104655129A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510109348.9

    申请日:2015-03-12

    CPC classification number: G01C21/02 G01C25/00

    Abstract: 本发明公开了一种确定CCD星敏感器光学系统主要参数的方法,所述方法为:一、根据所需观测的星数N和探测极限星等M,计算出星敏感器光学系统的视场角ω;二、根据可观测的极限星等的恒星辐射能量H、光学系统透过率τ、所选取CCD的读出噪声σread、积分时间T、量子效率QE,信噪比阈值SNRm,计算出星敏感器光学系统所允许的最小口径D;三、根据步骤一计算出的视场角ω和CCD传感器芯片的有效感光面积的边长a,计算出星敏感器光学系统的焦距f。该方法具有确保星敏感器达到预期性能和有助于降低产品研制成本的优点。

    红外光学系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103064185A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201310010463.1

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 一种红外光学系统,涉及一种应用于红外/激光双模制导中的红外成像制导光学系统。本发明的红外光学系统从物面到像面依次同轴设置有整流罩(1)、第一透镜组(2)、棱镜(3)、第二透镜组(4)和红外成像探测器(5),采用折射二次成像的结构形式达到了大视场的要求,同时实现了100%的冷光阑效率,中间像面处设置有视场光阑,可以很好的抑制杂散光,且该系统适用于小像元探测器,提高了系统的成像分辨率。本发明红外成像光学系统通过引入非球面和二元光学技术,有效提高了系统的成像质量,简化了系统的结构。本发明的红外光学系统具有大视场、高分辨率、高精度的优点。

    红外光学系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103064185B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310010463.1

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 一种红外光学系统,涉及一种应用于红外/激光双模制导中的红外成像制导光学系统。本发明的红外光学系统从物面到像面依次同轴设置有整流罩(1)、第一透镜组(2)、棱镜(3)、第二透镜组(4)和红外成像探测器(5),采用折射二次成像的结构形式达到了大视场的要求,同时实现了100%的冷光阑效率,中间像面处设置有视场光阑,可以很好的抑制杂散光,且该系统适用于小像元探测器,提高了系统的成像分辨率。本发明红外成像光学系统通过引入非球面和二元光学技术,有效提高了系统的成像质量,简化了系统的结构。本发明的红外光学系统具有大视场、高分辨率、高精度的优点。

    单色激光扩束准直系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103048790B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310010190.0

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 单色激光扩束准直系统,属于光学设计领域。为了有效解决共焦显微技术测量面型的光学系统特定光源问题,本发明的扩束准直系统包括沿同一光轴从平行光源到物面依次排列的光阑(1)、弯月型透镜(2)、双凹透镜(3)和鼓型透镜(4)组成的激光扩束准直物镜组,光阑(1)之前是激光器发出的光源,激光扩束准直物镜组后是理想透镜(5);其中:设激光扩束准直系统的焦距为 ,入瞳直径为,出瞳直径为,总长,则,,,。本发明的单色激光扩束准直系统的结构简单,成像质量好,放大倍率较高,为提高共焦显微技术测量面型的精度而提供合适的光源。

    无限远像距显微物镜光学系统

    公开(公告)号:CN103048778B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310010338.0

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 无限远像距显微物镜光学系统,属于显微物镜设计领域。为了克服普通共焦显微技术光路设计的不足,本发明的无限远像距显微物镜光学系统包括沿同一光轴从平行光源到物面依次排列的光阑(1)、前弯月型透镜(2)、双胶合透镜(3)、双胶合透镜(4)、后弯月型透镜(5)和平凸透镜(6);所述前弯月型透镜(2)和后弯月型透镜(5)的弯向都背对光阑(1),第一双胶合透镜(3)和第二双胶合透镜(4)的胶合面弯向光阑(1),平凸透镜(6)的凸向朝向光阑(1);设显微物镜系统的焦距为,数值孔径为,入瞳直径为,系统放大率为,则,,。本发明无限远像距显微物镜光学系统结构灵活简单,放大倍率比较高,聚焦性好。

    单色激光扩束准直系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103048790A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310010190.0

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 单色激光扩束准直系统,属于光学设计领域。为了有效解决共焦显微技术测量面型的光学系统特定光源问题,本发明的扩束准直系统包括沿同一光轴从平行光源到物面依次排列的光阑(1)、弯月型透镜(2)、双凹透镜(3)和鼓型透镜(4)组成的激光扩束准直物镜组,光阑(1)之前是激光器发出的光源,激光扩束准直物镜组后是理想透镜(5);其中:设激光扩束准直系统的焦距为,入瞳直径为,出瞳直径为,总长,则,,,。本发明的单色激光扩束准直系统的结构简单,成像质量好,放大倍率较高,为提高共焦显微技术测量面型的精度而提供合适的光源。

    无限远像距显微物镜光学系统

    公开(公告)号:CN103048778A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310010338.0

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 无限远像距显微物镜光学系统,属于显微物镜设计领域。为了克服普通共焦显微技术光路设计的不足,本发明的无限远像距显微物镜光学系统包括沿同一光轴从平行光源到物面依次排列的光阑(1)、前弯月型透镜(2)、双胶合透镜(3)、双胶合透镜(4)、后弯月型透镜(5)和平凸透镜(6);所述前弯月型透镜(2)和后弯月型透镜(5)的弯向都背对光阑(1),第一双胶合透镜(3)和第二双胶合透镜(4)的胶合面弯向光阑(1),平凸透镜(6)的凸向朝向光阑(1);设显微物镜系统的焦距为,数值孔径为,入瞳直径为,系统放大率为,则,,。本发明无限远像距显微物镜光学系统结构灵活简单,放大倍率比较高,聚焦性好。

    一种火箭羽流仿真方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104050334A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410299944.3

    申请日:2014-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种火箭羽流仿真方法,其步骤如下:一、利用Gambit软件生成非结构化网格,并设置边界条件;二、将网格导入到Fluent中,利用Fluent软件求解羽流流场物理模型:湍流模型、离散相模型和燃烧模型;三、在Fluent中根据模型需要或实际情况设置边界条件和迭代初始值,模拟仿真获得流场数据。本发明基于火箭羽流流场的形成机理研究,根据燃烧理论、流体力学、气体动力学,考虑燃烧室内的燃烧化学反应建立的羽流流场计算的参数模型,能够客观描述羽流流场的主要特征,快速仿真获得特定条件下的流场数据,为火箭羽流红外特性的计算提供输入参数,提高羽流的计算精度、节省羽流的仿真时间。

    一种火箭羽流仿真方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104050334B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410299944.3

    申请日:2014-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种火箭羽流仿真方法,其步骤如下:一、利用Gambit软件生成非结构化网格,并设置边界条件;二、将网格导入到Fluent中,利用Fluent软件求解羽流流场物理模型:湍流模型、离散相模型和燃烧模型;三、在Fluent中根据模型需要或实际情况设置边界条件和迭代初始值,模拟仿真获得流场数据。本发明基于火箭羽流流场的形成机理研究,根据燃烧理论、流体力学、气体动力学,考虑燃烧室内的燃烧化学反应建立的羽流流场计算的参数模型,能够客观描述羽流流场的主要特征,快速仿真获得特定条件下的流场数据,为火箭羽流红外特性的计算提供输入参数,提高羽流的计算精度、节省羽流的仿真时间。

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