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公开(公告)号:CN105203526A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510607447.X
申请日:2015-09-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01N21/71
Abstract: 本发明公开了一种免定标的定量远程激光诱导击穿光谱分析方法,该方法首先测定反映LIBS光谱探测器数字电压输出与目标受激光诱导等离子体发射系数关系的光谱基准函数,然后建立LIBS发射与接收光学系统的几何关系模型,并将两者融入到CF-LIBS的定量计算当中,以实现定量化LIBS检测。本发明的优点在于:将光谱基准函数与LIBS发射与接收光学系统的几何关系融入CF-LIBS的定量计算当中,提供了一种免定标且具有较高精度的远程LIBS定量化分析方法。
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公开(公告)号:CN104849257A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510295751.5
申请日:2015-06-02
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于小型紫外扫频激光的共振拉曼光谱探测系统及方法。该系统包括小型紫外扫频激光器和主控制器及数据分析系统。其中小型紫外扫频激光器由脉冲半导体激光器组件、光纤激光器组件以及紫外扫频光学组件组成。检测对象的测试点处物质分子组成中,对应共振拉曼激发波长为紫外扫频波长的分子由于共振拉曼效应,其特征斯托克斯拉曼谱线的强度将增强数万至数百万倍,因此可对样品极微量浓度的多种分子进行检测。本发明的有益效果是,采用了电子光纤一体化结构,实现了紫外扫频激光源的小型化;采用声光可调滤波器,实现了紫外激光频率的快速调节;紫外扫频共振拉曼方法,在消除荧光干扰的同时,通过快速扫频实现样品多种分子的共振拉曼高灵敏度探测。
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公开(公告)号:CN102230788B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201110166304.1
申请日:2011-06-21
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种具备自校准功能的激光收发光轴平行度测量装置及方法,包括:模拟回波源、二维光束指向扫描单元、系统自检光路组件、接收光轴偏移调整单元和光束监视与数据处理单元。本发明不仅能满足共轴型或共光路型激光收发同轴度的测量,而且可以对不同偏移量的非共轴光轴的平行度进行测量,其特点主要体现在:1)具备自校准功能,可随时监测装置的状态;2)具备光轴偏移调整功能,可以满足不同偏移量的光轴平行度测试。因此,特别适用于激光主动光电仪器的校准与测试。
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公开(公告)号:CN105511075B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201610019756.X
申请日:2016-01-13
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种大视场摆扫二维像移补偿双通道成像仪光学系统,包括前向像移补偿镜、离轴三反无焦望远镜、第二折转镜、横向像移补偿镜、第三折转镜、分色片、通道一成像镜组、通道一像面、通道二成像镜组和通道二像面。整个光路以光轴为对称轴近似呈轴对称排布可有效减小航空相机摆扫时的转动惯量,无焦望远镜采用离轴三反的设计可避免中心遮挡保证相机的空间分辨率,望远镜具有实的入瞳和出瞳可以放置二维像移补偿镜。本发明具有大视场大相对口径、光路转动惯量小、结构紧凑、加工装调技术成熟等优点,可用于无人机和飞机吊舱等平台的高分辨率面阵摆扫航空光学相机中。
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公开(公告)号:CN105511075A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610019756.X
申请日:2016-01-13
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种大视场摆扫二维像移补偿双通道成像仪光学系统,包括前向像移补偿镜、离轴三反无焦望远镜、第二折转镜、横向像移补偿镜、第三折转镜、分色片、通道一成像镜组、通道一像面、通道二成像镜组和通道二像面。整个光路以光轴为对称轴近似呈轴对称排布可有效减小航空相机摆扫时的转动惯量,无焦望远镜采用离轴三反的设计可避免中心遮挡保证相机的空间分辨率,望远镜具有实的入瞳和出瞳可以放置二维像移补偿镜。本发明具有大视场大相对口径、光路转动惯量小、结构紧凑、加工装调技术成熟等优点,可用于无人机和飞机吊舱等平台的高分辨率面阵摆扫航空光学相机中。
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公开(公告)号:CN103914083A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410121099.0
申请日:2014-03-28
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种复合稳定平台功能的宽视场成像结构及其控制方法,宽视场成像结构包括基座;横滚环架;俯仰环架;横滚轴电机;俯仰轴电机;45°补偿镜;成像仪器。本发明将稳定平台复合在宽视场成像结构上,采用控制领域经典的PID三环控制算法,既实现翼展方向的宽视场摆扫成像和飞行方向的前向像移补偿,又为成像仪器配置稳定平台,有效解决了使用通用稳定平台带来的诸如仪器重量以及设计尺寸方面的限制问题。
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公开(公告)号:CN103900688A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410120502.8
申请日:2014-03-28
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01J3/02
Abstract: 本发明公开了一种基于自由曲面的成像光谱仪分光系统,该系统由入射狭缝,自由曲面准直反射镜,平面衍射光栅以及自由曲面成像反射镜和像面探测器组成。本发明的特点在于使用高性能且工艺成熟的平面光栅,配以高自由度的非旋转对称自由曲面,实现结构简单、紧凑、小像差、低畸变、高效率的分光系统。系统中采取孔径离轴的方式达到无光线遮拦的目的,各光学元件之间不存在相对的角度旋转,可以较方便简易地实现装调,缩短研制的周期。本发明基于自由曲面的分光系统的设计的实施例在8-12.5μm的长波红外谱段实现了很好的光谱成像,在保证系统简单、紧凑的前提下,较好地校正了球差、彗差、像散、光谱畸变和谱线弯曲等。本发明可以应用于航天、航空的高光谱成像领域。
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公开(公告)号:CN103234632A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310098338.0
申请日:2013-03-26
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
CPC classification number: G01J3/0208 , G01J3/0243 , G01J3/14 , G01J3/18 , G01J3/36
Abstract: 本发明公开一种高分辨率宽视场的推帚式光谱成像仪光学系统,由一个离轴三反射镜望远物镜和一个基于棱镜-光栅-棱镜分光的光谱仪构成,其中基于棱镜-光栅-棱镜分光的光谱仪包含狭缝、准直镜、色散器件、会聚镜和面阵探测器,视场光栏狭缝置于望远物镜的焦面上。本发明可以根据实际需求设计成多个通道共用一个望远物镜,地表目标进入望远物镜中,在后方经分色镜分光,各自通过光谱仪成像,因此根据需要可以实现不同的光谱宽度,同时也使系统更加紧凑、轻量化,灵活且实用性强。通过本发明可有效解决当前推帚式成像光谱仪普遍视场不大,分辨率低、作业效率不高的问题,设计出高分辨率宽视场的光谱成像系统。
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公开(公告)号:CN101776760A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010107414.6
申请日:2010-02-09
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开一种基于单光子探测器的激光三维成像装置,属于光电仪器技术领域。脉冲激光器发出激光脉冲经扫描系统照射被测目标,返回光子由收发同轴光学系统接收,经过光谱滤波器和空间滤波器由双门控单光子探测模块接收并输出到达脉冲,结合激光发射探测和多到达脉冲时间测量得到目标测量点的光子飞行时间。数据处理模块根据三维成像装置位置姿态数据、扫描镜指向数据和光子飞行时间数据进行坐标转换,去噪,并进行三维图像构建、校正,输出可靠的目标三维距离图像数据。本发明解决了现有的激光三维成像装置无法穿透植被和伪装以及远距离作用时难以小型化等问题。
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公开(公告)号:CN106443643A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610893908.9
申请日:2016-10-13
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G01S7/497
CPC classification number: G01S7/497
Abstract: 本发明公开了一种用于高精度主被动探测系统的光轴监测方法及装置,装置包括激光发射系统、光轴分离组件、共用望远镜、光轴监视相机、被动成像系统和激光接收系统。本发明利用了在入射平面内棱镜入射出射光夹角仅与棱镜反射面夹角有关的特性,通过在高精度多光轴主被动复合探测系统中引入光轴分离组件和光轴监测相机等手段建立起激光发射光轴和被动成像系统光轴之间的相对关系,便于在高精度主被动探测系统工作过程中实时对各光轴变化情况进行监测,所获得的光轴变化数据也可在后续数据处理中对探测数据进行修正。本发明具有光轴监测灵敏度高、自身光轴稳定性好、加工装调工艺成熟等优点,可广泛应用于机载和星载高精度主被动复合探测光电系统中。
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