小型物联网激光诱导击穿光谱医学传感系统及方法

    公开(公告)号:CN102353658B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110187552.4

    申请日:2011-07-06

    Inventor: 万雄 舒嵘 王建宇

    Abstract: 本发明公开了一种小型物联网激光诱导击穿光谱医学传感系统及方法。它的光机电结构中所有供电、控制、制冷、mems光栅光谱仪、缓存、物联网身份识别、物联网数据传输功能的电子线路全部集中在微型电路系统;所有的光学元件全部集中在小型脉冲光纤激光器系统;该结构提高了系统的微型化程度,满足了物联网传感器的小型化要求。医学应用时由微控制器(MCU)控制紫蜂(ZigBee)收发器模块发送系统佩带者头发等生物组织被小型脉冲光纤激光器系统激光的libs信号至物联网服务器专家系统进行分析诊断及存储,并可通过紫蜂(ZigBee)收发器模块接收专家系统的诊断结果。

    一种空地激光通信中的超前瞄准方法

    公开(公告)号:CN102830714A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210275832.5

    申请日:2012-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种空地激光通信中星上终端的超前瞄准方法,该方法利卫星平台GPS数据和姿态测量系统数据,结合当前通信端机的光路结构,计算通信光超前瞄准时信标光在精跟踪相机上的成像位置,以此作为精跟踪系统的动态跟踪中心,由精跟踪系统控制快速倾斜镜偏转,使通信光出射方向偏离信标光光轴,从而实现超前瞄准。本发明基于精跟踪系统实现,保证了超前瞄准的执行精度,降低了系统的复杂度,减轻了质量,并且不会影响通信光的出射功率。

    一种用于永磁电机低速运转的控制系统

    公开(公告)号:CN101902187B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201010198877.8

    申请日:2010-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于永磁电机低速运转的控制系统,由速度控制器、电流环、电机、角度传感器、扰动估计器、齿槽转矩估计器和齿槽转矩计算器组成,利用扰动估计器和齿槽转矩估计器快速计算出齿槽转矩和其余阻力矩的大小;通过齿槽转矩计算器进一步精确计算出齿槽转矩对速度的影响从而进行补偿;通过对速度控制器积分系数的实时控制,增加了控制系统的稳定性,同时也相当于通过改变积分系数来改变输出电流,对非周期性阻力矩进行补偿;通过对控制器延时的超前补偿来增加控制系统的响应速度,使扰动得以更快的衰减。本发明具有较高的准确度和稳定性,尤其适合阻力矩变化范围较大的情况实现永磁电机的低速控制。

    基于棱镜-光栅-棱镜分光的折反式成像光谱仪光学系统

    公开(公告)号:CN102507001A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110316117.7

    申请日:2011-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于棱镜-光栅-棱镜分光的折反式成像光谱仪光学系统。其特征在于:光学系统从物方至像方按顺序由视场光阑、准直镜、平面反射镜、分光组件、会聚镜组及滤光片组成。光学系统为折反式,准直镜为一凹球面反射镜,会聚镜组为一球面透镜组。分光组件采用棱镜-光栅-棱镜的形式,棱镜和光栅组合校正分光系统中的光谱弯曲,光栅为反射式平面光栅。会聚镜组与分光组件在光轴方向有一个夹角,用来校正光学系统中残余的光谱弯曲。本发明的优点是:光谱弯曲变低,光学效率高,结构紧凑,加工和装校简单,谱段选择灵活。

    量子通信系统跟踪相机视轴现场自校准方法

    公开(公告)号:CN101645741B

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN200910195161.X

    申请日:2009-09-04

    Abstract: 本发明公开一种星地量子通信系统跟踪相机视轴现场自校准方法,使设备在发射到太空轨道后或在轨工作时,能够对捕获跟瞄系统光路的量子收发模块视轴中心、精跟踪探测视场中心以及粗跟踪探测视场中心进行校准。该方法是利用量子通信捕获跟瞄系统自身的捕获跟瞄相机,对量子通信系统的量子收发模块光轴与捕获跟瞄相机自身视轴之间的平行度偏差进行测量和计算,捕获跟瞄相机根据测量和计算结果自动调整重定位自身视轴中心位置使之与量子收发模块的光轴一致,从而达到星地量子通信捕获跟瞄系统视轴现场自校准的目的。

    一种兼容激光通信的量子通信系统

    公开(公告)号:CN102195717A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201110135625.5

    申请日:2011-05-24

    Abstract: 本发明公开一种兼容经典激光通信的星地量子通信系统,该系统作为卫星载荷,在与地面终端之间完成通信链路建立,进行星地量子通信时,可同时与相同地面终端进行星地经典激光通信。该装置由光学望远镜,粗跟踪转台,精跟踪快速指向镜,分色片,量子通信窄带滤光片,量子通信模块,分光棱镜,精跟踪相机,激光通信窄带滤光片和激光通信模块构成,利用量子通信单光子和经典激光通信信号光之间波长的区别,使用分色镜对其进行空间隔离,设计合理可行的光机结构,最终实现使用一套光学收发系统和跟踪瞄准系统,实现在星地之间同时进行量子通信和经典激光通信。

    声光可调谐滤光器衍射效率测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN101706361B

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN200910226497.8

    申请日:2009-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种声光可调谐滤光器衍射效率测试系统。该系统由波长可调谐激光器、中性密度滤光片、光阑孔、分束镜、二维电动转台、能量计组成。波长可调谐激光器可生成波长连续可调的激光光束,经过中性密度滤光片及光阑孔后,由分束镜分成固定分束比的两束激光,反射光束能量作为参考能量;透射光束进入AOTF,在对其施加射频驱动时接收衍射光能量,未施加驱动时接收直接透过的能量,从而计算AOTF的衍射效率。同时,通过二维电动转台改变入射光角度可实现孔径角的测量。本发明装置的特点在于原理简单、可操作性强,可满足AOTF测试连续波长的需求,同时利用分束镜产生参考光束可大幅提高测试精度。

    一种测量激光测距系统收发轴配准度的测试装置和方法

    公开(公告)号:CN101059564B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710040397.7

    申请日:2007-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种测量激光测距系统收发轴配准度的测试装置和方法,该装置包括:光束折转器、平行光管、模拟回波发生器和光束角度微调器。模拟回波发生器由光纤耦合器、多模光纤、光纤准直器和可调光纤衰减器构成。该方法通过平行光管与光束角度微调器将基准光束和模拟回波激光调平行以实现模拟回波光初始位置的精确标定;调节光束角度微调器,观察被测系统的接收部分输出信号变化得到所调节的角度值,与初始位置的角度值进行比较就可得出激光测距系统的发射轴与接收轴在水平和垂直方向上的偏离。本发明的优点是:直接采用被测系统激光进行耦合,无需另外激光器,测试装置结构简单。将光束夹角与被测系统输出信号联系起来,测试结果更具有可靠性,精度高。

    时间分辨的激光诱导原子发射光谱探测系统及方法

    公开(公告)号:CN100593712C

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:CN200710043529.1

    申请日:2007-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于探测具有时间分辨特性的激光诱导发射光谱的系统,属于光谱检测分析技术领域。该探测系统简单的光学结构和控制方法使之具有被应用于深空探测或恶劣环境下无人参与的光谱探测应用潜力。系统包括:脉冲激光器、会聚/接收共用光学系统、光谱检测处理系统、同步信号发生装置、上位机系统,其特征在于:会聚/接收共用光学系统简化了系统结构和系统调焦环节;以激光出射脉冲为基准同步信号的时间精确度高;利用带溢出沟道结构的CCD图像传感器实现了微秒级积分时间可调的时间分辨功能;由上位机通过USB控制器实现系统参数控制和数据的通讯。因此本系统的显著特点在于系统结构简单、时间同步性能好、时间分辨率高,并且操作简单,具备深空探测或恶劣环境探测的应用潜力。

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