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公开(公告)号:CN106802186B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201710102518.X
申请日:2017-02-24
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01J3/12
Abstract: 本发明公开了一种基于声光调制激光波长跟随滤光的智能型窄带滤光系统,其输入为线偏振态激光束,利用声光可调谐滤光器谱调控灵活、谱分辨率及衍射效率高的特性实现快速实时对输入光束进行窄带滤波。通过改变AOTF射频频率得到相应偏振态激光束,实现对特定输出波长的窄带滤光,提高激光束的光能利用率,无可动部件,波长调节速度快,能有效提取窄带激光信号,提高系统信噪比。且该系统由于激光波长实时跟随装置的引入,可有效避免激光器在某一波长附近由于工作温度变化等原因造成的输出波长误差,实现实时精准的对激光束窄带滤光。该系统具有波长实时反馈,窄线宽,效率高,小型低功耗等优点,可很好适用于对接收光信号非常敏感的光电系统中。
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公开(公告)号:CN106248220B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610538953.2
申请日:2016-07-11
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01J5/10
Abstract: 本发明公开了一种提高热红外图像温度灵敏度的时空交替叠加方法,利用机载或转动设备得到原始连续帧热红外图像,步骤如下:1)将得到的热红外图像进行非均匀校正和盲元处理;2)根据推扫速度和帧频关系并通过图像匹配得出相邻帧间像素位移;3)将校正后热红外图像根据帧间位移进行叠加,得到提高了灵敏度的热红外推扫图像。本发明弥补了传统热红外图像非均匀性校正方法不足,提供了一种更有效降低剩余非均匀性噪声,提高探测灵敏度的方法。本发明能够有效的同时去除红外图像中的剩余非均匀空间噪声和时间噪声,极大提高温度灵敏度,获得高灵敏度的热红外图像。
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公开(公告)号:CN106209221B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610561943.0
申请日:2016-07-18
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: H04B10/073
Abstract: 本发明公开了一种光斑质心提取精度的测量装置及方法。该装置采用位移高频调制的方法,由激光器、压电陶瓷驱动器驱动的快速反射镜、平行光管等模拟产生远距离的高频率小幅度的光源位移,而光源位移幅值和频率是事先设置好的,再由光斑质心提取系统对其探测,探测所得的数据由工作计算机进行处理即可获得待测光斑质心的提取精度。本发明能有效地抑制测量平台的抖动对光斑质心提取精度测量的干扰,且简便易行。
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公开(公告)号:CN108344362A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810092945.9
申请日:2018-01-31
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种高精度轴系旋转精度的光学测量装置及方法,该发明利用光学方法来测量转台旋转精度,利用光轴来不断逼近机械转轴并通过对光轴跳动量的测量来获得机械转轴精度。具体是利用平行光穿过机械转轴,并成像于随转轴转动的检测相机的焦面上,机械转轴转动时检测相机的成像点会随之运动,运动轨迹接近与圆形,圆心位置则对应机械转轴,通过调节平行光的方向使得成像点接近圆心,通过多次调节及逼近最终使得成像光斑质心随转轴转动变化最小,该质心变化量与成像相机焦距的比值即为转轴的旋转精度,且机械转轴与光轴重合。本发明装置结构简单、成本低廉、标定方法简单。
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公开(公告)号:CN108011672A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711275324.6
申请日:2017-12-06
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光通信中兼容偏振解调和光子数分辨的探测装置及方法。该装置包括半波片、偏振分束器、光纤耦合器、光纤分束器、单光子探测器等,经偏振调制的复合偏振光通过半波片和偏振分束器分为两束互相正交的线偏振光,之后通过光纤耦合器耦合进光纤并通过分束分成多个通道,最后使用单光子探测器对各通道进行探测,根据各通道的探测结果来推算该时刻接收到的脉冲光子数。该发明在光子计数激光通信中有构建方便、成本低、可扩展的优点。
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公开(公告)号:CN105842679B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201610255083.8
申请日:2016-04-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01S7/497
Abstract: 本发明公开了一种国产卫星激光高度计在轨几何标定方法及系统,所述方法通过卫星过顶前利用机载激光雷达或者GPS测量标定场的地形,采用激光雷达点云数据或者地面GPS测量数据拟合标定场地表面几何模型。将卫星激光高度计的激光点位于某一已知平面上作为约束条件,建立卫星激光高度计严密几何标定模型,利用最小二乘原理,求解卫星激光高度计的几何标定参数。本方法利用卫星过境时地面自然地形,可以很好地解决由于卫星激光高度计安装偏差以及激光测距误差造成的激光光斑定位精度不高这一问题,提高了国产卫星激光高度计的测量精度,具有较强的适用性和实用价值。
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公开(公告)号:CN106017678B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201610405821.2
申请日:2016-06-12
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明公开一种热红外高光谱遥感数据在轨光谱定标方法,方法步骤如下:(1)将热红外高光谱遥感数据获取时的大气参数、成像参数输入MODTRAN大气辐射传输模拟软件得到模拟的1nm超高分辨率入瞳辐射亮度光谱;(2)以实验室光谱定标获得的中心波长λi和FWHM△λi为初始值,不断调整中心波长(λi+δλi)和FWHM(△λi+δ△λi)对超高分辨率入瞳辐射亮度光谱进行卷积运算,得到模拟的传感器入瞳辐射亮度光谱;(3)选择模拟的大气吸收波段及其附近入瞳辐射亮度光谱与传感器获取的辐射亮度光谱,对二者进行NODD变换,比较NODD变换得到的归一化光学厚度微分光谱,通过最优化算法得到中心波长和FWHM最优的变化量δλi和δ△λi,最终得到最优的中心波长和FWHM。本发明的方法具有准确性好,速度快,易操作特点。
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公开(公告)号:CN107179049A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710388019.1
申请日:2017-05-27
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01B11/00
CPC classification number: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种高精度轴系旋转精度的光学测量装置及方法,该发明利用光学方法来测量转台旋转精度,利用光轴来不断逼近机械转轴并通过对光轴跳动量的测量来获得机械转轴精度。具体是利用平行光穿过机械转轴,并成像于随转轴转动的检测相机的焦面上,机械转轴转动时检测相机的成像点会随之运动,运动轨迹接近与圆形,圆心位置则对应机械转轴,通过调节平行光的方向使得成像点接近圆心,通过多次调节及逼近最终使得成像光斑质心随转轴转动变化最小,该质心变化量与成像相机焦距的比值即为转轴的旋转精度,且机械转轴与光轴重合。本发明装置结构简单、成本低廉、标定方法简单。
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公开(公告)号:CN107167465A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710544662.9
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
CPC classification number: G01N21/65 , G01J3/0227 , G01J3/44 , G01J2003/4424 , G01N21/01 , G01N2021/0112 , G01N2201/06113 , G01N2201/067 , G01N2201/08
Abstract: 本发明公开了一种双波长激光拉曼光谱仪,该仪器主要包括主控制器、拉曼光谱仪、超连续谱激光器及双波长拉曼探头。其中,双波长拉曼探头由发射光纤、接收光纤、发射扩束镜、射频控制器、AOTF互补窄通带滤波器、多色镜、会聚镜、全反镜、AOTF互补窄带陷滤波器和光纤耦合镜组成。本发明的有益效果是,将互补声光可调滤波器运用于双波长拉曼探头,并且采用超连续谱激光器及同一光谱仪,实现了源与后端的复用,可有效地实现双波长及连续多波长拉曼检测,为解决拉曼荧光干扰,提高拉曼检测效果提供了解决方案。
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公开(公告)号:CN106841171A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710010261.5
申请日:2017-01-06
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01N21/71 , G01N23/223
CPC classification number: G01N21/718 , G01N23/223 , G01N2223/076
Abstract: 本发明公开了一种用于大宗及贵重货品进出口检测的联合光谱检测方法,该方法是在联合光谱检测仪上实现的。联合光谱检测仪的仪器整机包括主控制器、用户交互显示屏、集成多路稳压电源、LIBS子系统、测距子系统、卡式望远镜、XRF子系统及BLR子系统。联合光谱检测方法包含远程LIBS粗检和近程综合光谱精测两个步骤。本发明的有益效果是,它实现轻重元素的同时检测;将LIBS、XRF与BLR联用,实现原子与高分子结构的同时检测,同时BLR与LIBS复用光谱通道可节省硬件资源,LIBS覆盖近红外段的光谱分析可测量硫等非金属元素。本仪器及方法可解决跨境货品待测物元素和分子结构特征识别和联检的难题,实现大宗、贵重等跨境典型货品快速鉴别和货品中危害物现场检测。
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