一种极远紫外光源校准装置

    公开(公告)号:CN102998088B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201210478703.6

    申请日:2012-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种极远紫外光源校准装置,包括光源、汇聚摆镜单元、紫外单色仪单元、探测器单元和压力差分单元。其中,汇聚摆镜单元包括一汇聚摆镜,其包括摆镜和旋转位移平台,摆镜为两块非反射面贴合的凹面反射镜,其反射镜中心轴线重合,其中一块反射镜的反射面A镀30nm~200nm反射膜,另一块反射镜的反射面B镀60nm~200nm反射膜。利用本发明可以实现30nm~200nm范围内光源光谱辐射参数校准。本发明提供的整个装置体积小巧,接口丰富,在极紫外和远紫外辐射度校准和消除高级次光谱上有独特的设计,提高了极紫外和远紫外辐射校准的精度。

    真空紫外成像光谱仪的校准方法及校准装置

    公开(公告)号:CN104483019A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410705356.5

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种真空紫外成像光谱仪的校准方法,包括:校准真空紫外成像光谱仪的波长测量范围、波长准确度、光谱响应率、均匀性以及空间角分辨率。本发明还提供了一种真空紫外成像光谱仪的校准装置,包括:依次设置于光路中的光源、真空紫外单色分光系统、真空紫外积分球、真空紫外靶标、真空紫外准直光学系统,以及与需要被校的真空紫外成像光谱仪可切换地设置于真空紫外准直光学系统的输出端的真空紫外标准探测器和用以实现真空紫外成像光谱仪的空间角度变换的真空三维扫描机构。采用本发明的技术方案能够及时发现真空紫外成像光谱仪设计过程中存在的缺陷,同时能够有效保证真空紫外成像光谱仪获取数据的准确性。

    一种紫外光谱可调谐光源
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104359554A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410734892.8

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种紫外光谱可调谐光源,包括依次串联的光源系统、准直系统、色散系统、光谱调制系统、投影系统和均匀混光系统;所述准直系统以及所述投影系统均由球面反射镜组成,所述色散系统由平面衍射光栅和一个球面反射镜组成,所述光谱调制系统包括变形镜,所述紫外光谱可调谐光源能够实现光谱范围从300nm到400nm光谱组成成分可调以及光斑亮度可调。本发明可产生光谱成分任意分布及辐射亮度任意调节的复色光,使得有足够准确的光谱分布以进行成像光谱仪及星光敏感器的标定,可以有效减少标定误差,提升校准精度。

    一种用于真空紫外光谱参数校准的光学系统

    公开(公告)号:CN103176280A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310065831.2

    申请日:2013-03-04

    Abstract: 本发明涉及光学系统设计技术领域,具体的讲是一种用于真空紫外光谱参数校准的光学系统,其中当进行探测器真空紫外相对光谱响应率校准时,所述复数个准直透镜中的特定准直透镜将110nm-400nm波段范围内的特定波段的紫外光源变为平行光发送给所述探测器;当进行光源真空紫外光谱辐照度校准时,所述复数个会聚透镜中的特定会聚透镜将经过漫射器的110nm-400nm波段范围内的特定波段的紫外光源会聚输出至标准探测器,其中经过特定漫射器对特定波段的紫外光源进行均光。通过本发明实施例使用组合式设计方法,使光学系统的7片透镜材料、波段范围和性能参数得到合理匹配,降低了成本,简化了系统结构。

    一种真空紫外滤光片式亮度计
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119124346A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202310696319.1

    申请日:2023-06-12

    Abstract: 本发明提供一种真空紫外滤光片式亮度计,包括依次设置在光路中的光阑(2)、滤光片轮(5)、探测器(1)、放大器(3)和采集器(4);光路中的光阑(2)获取待测光源发出的待测光的光辐射;滤光片轮(5)用于对入射光进行分光,得到准单色光;探测器(1)用于对所述光辐射进行光电转换后输出电信号;放大器(3)用于对所述电信号进行放大;采集器(4)对放大后的电信号进行采集,根据采集的电信号计算待测光的光谱辐射亮度值。本发明用于对真空紫外波段115nm~200nm的辐射亮度进行测量,并根据采集的电信号计算待测光的光谱辐射亮度值。

    真空紫外放电管
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116266529A

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111539926.4

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明涉及真空紫外技术领域,公开了一种真空紫外放电管。其中,该真空紫外放电管包括出光窗口、可移动滤光装置、光阑筒、电极盒和泡壳,所述出光窗口与所述泡壳形成封闭的放电管腔体,所述光阑筒和所述电极盒设置在所述放电管腔体内,所述可移动滤光装置设置在所述光阑筒上,所述电极盒用于产生气体放电形成真空紫外‑紫外辐射,所述可移动滤光装置移动至所述光阑筒的出光口时,所述真空紫外‑紫外辐射依次通过所述光阑筒和所述可移动滤光装置后从所述出光窗口射出,所述可移动滤光装置从所述光阑筒的出光口移开时,所述真空紫外‑紫外辐射通过所述光阑筒后从所述出光窗口射出。

    一种激光目标模拟测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN114543599A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011327193.3

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本文公开了一种激光目标模拟测量装置及测量方法,所述装置包括激光回波模拟源、激光测量探测器和控制系统;所述激光回波模拟源用于在所述控制系统的控制下发射预设功率的激光脉冲;所述激光测量探测器包括激光处理组件和激光参数测量组件;所述激光处理组件用于接收所述激光回波模拟源发射的激光脉冲,对所述激光脉冲进行汇聚处理,以形成汇聚光源;所述激光参数测量组件用于接收所述汇聚光源,进行光电信号转换获取电信号波形,将所述电信号波形发送给所述控制系统;所述控制系统用于接收所述激光参数测量组件发送的电信号波形,并基于量值溯源方法获得所述激光脉冲的参数,通过本发明能实现对激光脉冲参数的快速定量化测量。

    一种发动机现场温度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN110987192B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201911174412.6

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种发动机现场温度测量系统及方法,属于发动机现场试验技术领域,解决了现有技术中发动机现场温度测量准确度低的问题,该系统包括,标准光源,用于照射发动机尾焰,包括第一标准光源和第二标准光源;高速切换机构,用于切换第一标准光源和第二标准光源依次照射发动机尾焰;温度测量装置,用于测量第一标准光源和第二标准光源照射发动机尾焰时的辐射能量M1和M2,还用于测量被测目标的辐射能量M3;处理器,用于根据辐射能量M1和M2获得发动机的尾焰透射率τ及杂散辐射能量Mw,并结合辐射能量M3获得被测目标的真实辐射能量MNB,从而获得被测目标的温度。该系统消除了尾焰透射率τ及杂散辐射能量Mw对温度测量的影响,提高了温度测量的准确性。

    空间环境下校准源辐射参数定量化标定及量值传递系统

    公开(公告)号:CN111721418A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910211695.0

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种空间环境下校准源辐射参数定量化标定及量值传递系统,该系统包括空间环境模拟舱(1)、校准源(2)、光路折转镜(4)、真空标准辐射源(5)、量值传递用辐射计(7);所述的光路折转镜(4)将校准源(2)或真空标准辐射源(5)发出的红外辐射光反射入量值传递用辐射计(7),由其测量两者的辐射量值,并通过调节使两者信号相等,即可认为真空标准辐射源和校准源的辐射量值相等。本发明可实现在轨定标用校准源的在轨多点、高精度、宽温度范围、快速量值溯源与传递,确保红外载荷用校准源的量值准确。

    一种发动机现场温度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN110987192A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911174412.6

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种发动机现场温度测量系统及方法,属于发动机现场试验技术领域,解决了现有技术中发动机现场温度测量准确度低的问题,该系统包括,标准光源,用于照射发动机尾焰,包括第一标准光源和第二标准光源;高速切换机构,用于切换第一标准光源和第二标准光源依次照射发动机尾焰;温度测量装置,用于测量第一标准光源和第二标准光源照射发动机尾焰时的辐射能量M1和M2,还用于测量被测目标的辐射能量M3;处理器,用于根据辐射能量M1和M2获得发动机的尾焰透射率τ及杂散辐射能量Mw,并结合辐射能量M3获得被测目标的真实辐射能量MNB,从而获得被测目标的温度。该系统消除了尾焰透射率τ及杂散辐射能量Mw对温度测量的影响,提高了温度测量的准确性。

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