基于多波段靶板及旋转反射镜的多光轴一致性测试装置

    公开(公告)号:CN101319884A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810057900.4

    申请日:2008-02-20

    Abstract: 本发明是基于多光谱靶板及旋转反射镜的多光轴一致性测试仪装置,属于光电领域。本发明由大口径离轴双反准直镜主镜、准直镜次镜、两轴旋转机构、平面反射镜、衰减器、分光镜A、多光谱目标靶板、分光镜B、近红外CCD、光纤耦合器、光纤、多路视频采集装置等组成;平面反射镜经旋转机构带动进行二维旋转;分光镜A的反射光路中放置多光谱目标靶板,分光镜A的透射光路经分光镜B后,透射光进入近红外CCD,同时反射光进入光纤入射端;光纤另一端经光纤耦合器与激光测距机的发射端相连,激光脉冲耦合进入光纤。本发明用于测试复杂光电系统宽光谱范围内的多光轴之间一致性的静态及动态误差,具有精度高和可便携优点。

    一种统计调制传递函数的随机图案测量方法

    公开(公告)号:CN100419399C

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200710063161.5

    申请日:2007-01-30

    Abstract: 一种统计调制传递函数的随机图案测量方法,采用功率谱相关性来得到传递函数,采用随机条纹测试靶标,或者其它随机图案靶标,随机图案由计算机随机算法生成,不需要扫描机构和精确对准机构,可以在计算机控制下快速得到离散采样成像系统的统计意义上的调制传递函数特性。利用该方法能非常容易地得到大量随机条纹测试图或者其它类型的测试图,便于进行统计意义上的测试,具有很高的灵活性和可操作性;具有平移不变特性,避免了微米级精密的机械扫描;采用高分辨率液晶作为光学分划图形发生器并应用于光学测量;测试过程简单,对人员的专业技术水平要求不高,利于实现计算机自动化测试。

    一种CCD摄像机信噪比数字化测试方法

    公开(公告)号:CN101110970A

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN200710119819.X

    申请日:2007-07-31

    Abstract: 本发明提出了一种CCD摄像机信噪比数字化测试方法。其基本原理是通过摄像机对高均匀照明的净白目标成像,则成像信号中的波动反映了摄像机的噪声。通过图像采集卡将视频信号量化为数字图像,用特别设计的数字高通滤波器分离出噪声信号,计算噪声信号的均方根值作为噪声强度。因图像采集卡对原始视频信号带入了量化噪声,将量化噪声加以修正即可以估计原始视频信号中的噪声大小,从而计算出信噪比。本发明实现了一种基于数字图像采集的电视摄像机信噪比快速、客观测试方法,其测试结果与用视频分析仪测量结果一致性良好,因而可以作为摄像机信噪比测试的一种替代方法。

    一种可回收废气的空气静压轴承及设计方法

    公开(公告)号:CN101446314B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN200910000778.1

    申请日:2009-01-09

    Abstract: 本发明属于精密加工及测量技术领域,涉及一种空气轴承技术,包括主轴、轴承套,外部排气管,在轴承套内设置封闭零压槽环路收集所有废气,轴承套两端的零压槽环路还将位于二者之间的高压区与外部环境隔离,零压槽环路与外部排气管之间通过排气管道或者直接用排气孔连接起来,由外部排气管将所有废气引出、回收。本发明首次提出将在空气静压轴承内设置封闭的零压槽环路,对废气进行有目的的引导,使它与测量环境分离,消除了因废气的排放所产生的气体扰动对测量环境的影响,显著提高了测量系统的测量精度,优化了空气静压轴承的结构,有效的防止了灰尘从排气孔进入轴承,可广泛用于精密加工及测量装备中。

    共分划面全光谱标靶
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101726358B

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN200910237438.0

    申请日:2009-11-06

    Abstract: 本发明属于光电成像与测试技术领域,涉及一种共分划面全光谱标靶。本发明包括基底、多象限探测器、星点孔和分划线;其中,多象限探测器制作在基底分划线以外的区域上,分划线是多象限探测器的区域分割线,星点孔为通孔,位于基底中心处;基底是全光谱透射材质,分划线是具有标识特征的任意图形。本发明将可透射全光谱波段的材料应用于分划板基底,大大减少了人工或机械调整控制转换对测量精度的影响,该分划板可实现可见、红外、激光分划标靶合一的功能,具有无失调、精度高、体积小、重量轻等显著特点,可用于全光谱多光轴一致性检测系统中,实现高精度、无失调的分划瞄准。

    差动共焦镜组轴向间隙测量方法

    公开(公告)号:CN101762240B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201010000553.9

    申请日:2010-01-13

    Abstract: 本发明属于光学精密测量技术领域,涉及一种差动共焦镜组轴向间隙测量方法与装置,该方法首先通过差动共焦定焦原理对镜组内各透镜表面实现高精度定位,并获得各定位点处差动共焦测头的位置坐标,然后利用光线追迹递推公式依次计算镜组内各轴向间隙。同时在测量光路中引入环形光瞳,遮挡近轴光线,形成空心的测量光锥,削减了像差对测量结果的影响。本发明使用差动共焦光锥对镜组内的透镜表面实现非接触高精度定位,具有工作距离长,测量速度快,测量过程中无需拆卸被测镜组等特点。可用于镜组内轴向间隙的非接触高精度测量。

    基于位置探测器的共分划面多光谱标靶

    公开(公告)号:CN101776516A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010000554.3

    申请日:2010-01-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于PSD位置探测的共分划面多光谱标靶,属于光电成像与测试技术领域。本发明的PSD位置探测共分划面多光谱标靶,包括基底、PSD、多杆靶组、多圆孔靶和分划线;其中,PSD制作在基底中心区域,分划线中心的延长线与PSD的中心线重合,多杆靶组由具有不同间距、杆长和杆宽的多杆靶构成,且其任意放置在PSD以外的区域;多圆孔靶放置在PSD以外的区域,关于PSD中心对称;基底是多光谱透射材质,分划线是具有标识特征的任意图形。本发明将可透射多光谱波段的材料应用于分划板基底,大大减少了人工或机械调整控制转换对测量精度的影响,该分划板可实现可见光、红外、激光分划标靶合一的功能,具有无失调、精度高、体积小、重量轻等显著特点。

    一种光学球面面形的光纤点衍射移相干涉测量方法

    公开(公告)号:CN101672632A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910235650.3

    申请日:2009-10-10

    Abstract: 本发明的一种光学球面面形的光纤点衍射移相干涉测量方法,属于光学测量技术领域。首先测量光纤衍射的球面波通过分光棱镜反射到辅助正透镜,被变换为汇聚球面波并在被测球面的表面反射,携带被测球面信息的反射波前通过辅助正透镜、透过分光棱镜汇聚到参考光纤端面,形成测量波前;移走被测球面,其他光学元件保持不动,在辅助正透镜焦点处放置平面反射镜,用同样方法可测量辅助正透镜、分光棱镜及参考光纤端面粗糙度所带入的像差。本发明的凸球面和凹球面测量都分为两步来实现,两步测量都利用了接近理想的点衍射球面波作为参考波前,能够保证两次干涉测量的高精度,也就能够保证最终球面面形测量结果的精度。

    CCD摄像系统的畸变测量校正方法和综合测试靶

    公开(公告)号:CN100493207C

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200710064396.6

    申请日:2007-03-14

    Abstract: 一种CCD摄像系统的畸变测量校正方法和综合测试靶,所述综合测试靶由黑白间带和黑白带上的灰色目标点构成。所述的方法包括步骤:依次建立世界坐标系和摄像机坐标系之间、像素坐标系与图像坐标系之间、摄像机坐标系和图像坐标系之间的变换关系;采集畸变图像的成像极坐标;标定理想无畸变的成像极坐标;分别确定理想图像坐标点和畸变图像坐标点的对应关系,建立多项式模型;根据多项式系数测量并校正畸变。本发明的综合测试靶结合考虑了点靶和行靶信息,用测试靶替代传统的三个分立的靶板,解决了目标采样点的位置精度不高和目标采样点与其像点位置对应困难的问题。

    基于三角形方向识别的CCD摄像机分辨率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN101355711A

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200810222211.4

    申请日:2008-09-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于三角形方向识别的CCD摄像机分辨率测量装置及方法,属于光电测试领域。该装置包括待测CCD摄像机、分辨率靶板、均匀照明灯箱以及高分辨率监示器。分辨率靶板是采用等边三角形图案代替通常的栅条图案;在测试过程中以识别等边三角形的朝向代替常规的条纹分辨,可以有效避免常规栅条图案分辨率测试中的摩尔条纹影响;将达到75%以上正确判别概率所对应的电视线数确定为该摄像机的极限分辨率。为提高测试精度,对标准栅条间隔作数值内插计算,设计出一种新的电视分辨率靶板,两块靶板配合使用可大大提高测量精度。可应用于对各类可见光CCD摄像机的性能评测。

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