击打式光学可变图像制作方法及其打印装置

    公开(公告)号:CN1164441C

    公开(公告)日:2004-09-01

    申请号:CN01134125.4

    申请日:2001-10-29

    Abstract: 一种击打式光学可变图像制作方法,在具有热压敏特征的塑性材料上,用加热的光栅头对打印介质加压,生成浮雕型光栅,加热温度在60℃~150℃之间,打印压强1000帕到5000帕,打印接触时间0.05秒至1秒,控制打印头和打印介质的相对位置进行打印,获得整个光学可变图像。其打印装置,包括打印头、打印头驱动部分、打印介质驱动部分和计算机控制系统,打印头驱动部分包括转动机构、Z轴运动机构和加热控制器,打印头为浮雕型光栅头,打印介质可以相对于打印头运动。本发明不需要激光器和感光材料,排除了大面积洁净光刻胶涂布的难题,适合于制作大面积的光学可变图像;同时大大缩短了光学可变图像的制作时间。

    一种数字化水平测量装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102252657A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110103897.7

    申请日:2011-04-25

    Inventor: 周望 李丹 李烨

    Abstract: 本发明涉及一种水平测量装置,特别涉及一种利用压力差信号实现数字化水平测量的装置。它包括:水平姿态取样器(11)、气体压差传感器(9)和信号处理电路;水平姿态取样器包括一个管状体,其中注有工作液体(10);工作液体将管状体的两端隔绝,管状体的两端形成两个相互独立的密闭的气腔(4),气腔内的气压分别通过输气管与气体压差传感器的输入端相连接;气体压差传感器输出的微压差电压信号经信号处理电路处理后,输出数字化水平测量结果。本发明以气压差为测量传感信号,采用压差/倾斜度转换标定方法,提高水平度测量精度和测量范围,实现了数字化信号输出,可实现与其他数字化设备配接。

    一种多面成像测量装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102243185A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110103896.2

    申请日:2011-04-25

    Inventor: 周望

    Abstract: 本发明涉及一种用于一次成像测量物体正面及侧面全景的技术,公开了一种多面成像测量装置,采用圆锥形内侧反光面将物体的侧面全景反射,实现一台相机同时对物体正面及其侧面一次成像。该装置的拍摄器(4)置于待测物件(3)的顶部,反光镜(1)和环状拍摄光源(6)置于待测物件周边提供环状拍摄光源,拍摄器输出信号经图像信息处理系统(5)整形恢复处理后得出判断或测量结果。本发明采用一反射成像光学结构单次拍摄成像技术,过程简单,提高实时检测待测物件的工作效率。它仅需要一台摄像装置,降低了摄像部件的投入成本;且待测物件或相机为固定拍摄,不再需要旋转、定位、步进电机驱动等辅助装置,降低了整个测量装置的制造成本。

    一种太阳敏感器及其测量方法

    公开(公告)号:CN101750068B

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN200910264755.1

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种太阳敏感器及其测量方法,涉及卫星等飞行器位置与太阳之间的姿态敏感器的装置及其测量方法。该装置包括光路引入器、光敏传感器和信号处理器。光路引入器由基准光纤和导入光纤组成,基准光纤置于光路引入器的中心,以基准光纤为圆心,在其圆轨迹上均匀分布2~2n对导入光纤,n为2、4或8,每对导入光纤包括2根光纤,它们按圆心呈对称分布,每根导入光纤的端面法线与基准光纤的端面法线呈15~60°的夹角;光敏传感器由与光纤数相同的光电传感元件组成,每根光纤的输出端与一个光电传感元件相对接。它具有高精度分辨率、体积小、重量轻、结构简单、价格低廉,且适用于航天环境的特点,推广应用前景广阔。

    基于数字微镜器件的多通道多目标超光谱成像方法及系统

    公开(公告)号:CN101303291B

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200810123115.4

    申请日:2008-06-05

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜器件的多通道多目标超光谱成像方法,其特征在于:将目标成像于一狭缝平面上,出射光经准直成平行光,分光成紫外光、红外光、可见光,分别经各自分光光栅衍射形成色散,再聚焦于对应的数字微镜器件上,由计算机控制数字微镜器件的微镜翻转状态,开态位置的出射光投射到探测器上,经数据采集处理,用于成像及后期处理。在装置中,通过设有二向色性滤光片的多胶合棱镜,实现上述紫外、红外、可见光的分光。本发明实现红外、可见、紫外三波段的图像信息获取,在不影响目标区域光谱探测质量的前提下,解决了光谱成像数据过于庞大的问题,有利于实现多目标的识别与实时追踪。

    一种太阳敏感器及其测量方法

    公开(公告)号:CN101750068A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910264755.1

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种太阳敏感器及其测量方法,涉及卫星等飞行器位置与太阳之间的姿态敏感器的装置及其测量方法。该装置包括光路引入器、光敏传感器和信号处理器。光路引入器由基准光纤和导入光纤组成,基准光纤置于光路引入器的中心,以基准光纤为圆心,在其圆轨迹上均匀分布2~2n对导入光纤,n为2、4或8,每对导入光纤包括2根光纤,它们按圆心呈对称分布,每根导入光纤的端面法线与基准光纤的端面法线呈15~60°的夹角;光敏传感器由与光纤数相同的光电传感元件组成,每根光纤的输出端与一个光电传感元件相对接。它具有高精度分辨率、体积小、重量轻、结构简单、价格低廉,且适用于航天环境的特点,推广应用前景广阔。

    基于数字微镜器件的多通道多目标超光谱成像方法及系统

    公开(公告)号:CN101303291A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810123115.4

    申请日:2008-06-05

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜器件的多通道多目标超光谱成像方法,其特征在于:将目标成像于一狭缝平面上,出射光经准直成平行光,分光成紫外光、红外光、可见光,分别经各自分光光栅衍射形成色散,再聚焦于对应的数字微镜器件上,由计算机控制数字微镜器件的微镜翻转状态,开态位置的出射光投射到探测器上,经数据采集处理,用于成像及后期处理。在装置中,通过设有二向色性滤光片的多胶合棱镜,实现上述紫外、红外、可见光的分光。本发明实现红外、可见、紫外三波段的图像信息获取,在不影响目标区域光谱探测质量的前提下,解决了光谱成像数据过于庞大的问题,有利于实现多目标的识别与实时追踪。

    二维水平度测量方法及其装置

    公开(公告)号:CN1948903A

    公开(公告)日:2007-04-18

    申请号:CN200610097596.7

    申请日:2006-11-10

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 周望

    Abstract: 本发明涉及一种测量水平度的方法和测量装置,特别涉及一种以激光为探测准直光源,通过测得光束经不同折射率介质界面光斑所产生的偏移量来实现对二维水平度的高精度测量的方法和装置。它基于经典的光折射定理,尤其是以二维PSD位敏传感器作为标靶,提高了水平度的测量精度;介质采用高折射率的液体与折射率较低的气体,使光束的折射角增大,从而提高了水平传感器的分辨率;输出方式可选择模拟量或数字信号,易与仪表或计算机设备配接。该装置结构简洁、测量数据可靠、计算结果准确,实现了二维水平度的定量检测。

    击打式光学可变图像制作方法及其打印装置

    公开(公告)号:CN1343572A

    公开(公告)日:2002-04-10

    申请号:CN01134125.4

    申请日:2001-10-29

    Abstract: 一种击打式光学可变图像制作方法,用具有热压敏特征的塑性材料作为打印介质,用光栅头作为打印头,用加热的打印头对打印介质加压,在打印介质上生成浮雕型光栅,控制打印头和打印介质的相对位置进行打印,即获得整个光学可变图像。其打印装置,包括打印头、打印头驱动部分、打印介质驱动部分和计算机控制系统,所述打印头驱动部分包括转动机构、Z轴运动机构和加热控制器,所述打印头为浮雕型光栅头,打印介质可以相对于打印头运动,各运动驱动机构和加热控制器由计算机控制系统提供控制信号。本发明不需要激光器和感光材料,排除了大面积洁净光刻胶涂布的难题,适合于制作大面积的光学可变图像;同时大大缩短了光学可变图像的制作时间。

    一种数字化水平测量装置
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202033031U

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201120124216.0

    申请日:2011-04-25

    Inventor: 周望 李丹 李烨

    Abstract: 本实用新型涉及一种水平测量装置,特别涉及一种利用压力差信号实现数字化水平测量的装置。它包括:水平姿态取样器(11)、气体压差传感器(9)和信号处理电路;水平姿态取样器包括一个管状体,其中注有工作液体(10);工作液体将管状体的两端隔绝,管状体的两端形成两个相互独立的密闭的气腔(4),气腔内的气压分别通过输气管与气体压差传感器的输入端相连接;气体压差传感器输出的微压差电压信号经信号处理电路处理后,输出数字化水平测量结果。本实用新型以气压差为测量传感信号,采用压差/倾斜度转换标定方法,提高水平度测量精度和测量范围,实现了数字化信号输出,可实现与其他数字化设备配接。

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