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公开(公告)号:CN114166348A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111542588.X
申请日:2021-12-16
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于全斯托克斯矢量的快速偏振成像方法,其基于旋转偏振延迟器进行全斯托克斯矢量偏振成像探测原理,将偏振延迟器安装于中空高速电机上高速旋转,并采用高精度同轴编码器实时测量偏振延迟器瞬时角度,与角度固定的偏振片结合,实现对成像镜头收集的入射光高速、高精度椭圆偏振调制;同时,采集光强探测器对连续旋转偏振延迟器瞬态偏振调制后的强度进行时间积分,并利用集成于数据采集及信号处理模块中的数据反演方法和冗余复用算法反演入射光偏振参数,实现对目标场景快速、高精度全斯托克斯矢量偏振成像探测。本发明极大提升全斯托克斯矢量偏振成像探测精度和测量速度。
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公开(公告)号:CN110346929A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910738025.4
申请日:2019-08-12
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G02B26/08
Abstract: 本发明公开了一种基于串联放大机构的超大角行程倾斜镜,该倾斜镜由反射镜面,镜座,连接器,串联放大机构驱动单元和底座组成。串联放大机构驱动单元可将压电陶瓷驱动器或磁致伸缩材料驱动器的位移放大数十倍以上。多路控制信号可同步或分别驱动驱动器,控制反射镜面使输出光束按照目标方向偏转,这种倾斜镜可实现高精度、大角行程(>1°)的光束偏转。
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公开(公告)号:CN102564612B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201210027766.X
申请日:2012-02-07
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 一种基于组合棱镜的相位差波前传感器,由透镜,组合棱镜,CCD成像探测器和计算机系统组成;含有波前畸变的平行光束经透镜聚焦后,垂直辐照于组合棱镜的前表面,经组合棱镜后,入射光束被分为两束光,组合棱镜的出射的两束光成像于CCD光敏面上,两束光之间存在一个固定光程差。本发明的光学结构简单,使得CCD成像探测器能够同时采集到焦面和离焦面光强分布图像,确保了两幅图像的同步性和实时性,有效地提高了相位差法波前传感器对动态像差的检测精度以及对扩展目标的复原能力,在光学检测、自适应光学、高分辨率成像等领域优势明显。
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公开(公告)号:CN101806957B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010121435.3
申请日:2010-03-10
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 自适应光学系统中波前传感器与校正器对准装置,由波前传感器、波前记录器、波前校正器、能够平移和旋转的电控平移台、位置失配评估器、平移台控制器和计算机组成;通过计算机给波前校正器独立单元施加电压的方式标记波前校正器的位置,利用波前传感器自身的波前探测能力测量波前传感器与波前校正器之间的位置失配。光束经波前校正器反射后进入波前传感器,由波前记录器记录波前传感器探测到的波前校正器面形信息,位置失配评估器根据波前记录器记录信息计算并输出位置失配数据到平移台控制器中,最后由平移台控制器控制电控平移台完成对波前传感器的位置调整。本发明能够准确对准波前传感器与波前校正器的位置,大大提高两者对准精度和对准效率,保证自适应系统的波前控制能力。
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公开(公告)号:CN102042874A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201010535514.9
申请日:2010-11-04
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明是基于光强调制器的远场光束质量测量装置,由成像系统、光强调制器、光强探测器和计算机组成。光束首先通过成像系统,汇聚于光强调制器处,经光强调制器后的光将进入光强探测器,并由光强探测器捕获,最终由光强探测器通过计算机输出用以反映光束质量的数值。利用光强探测器结合光强调制器的形式测量光束质量,具有结构简单、制作容易、速度快,响应灵敏度高、探测精度高等特点;可作为高速自适应光学系统进行实时闭环的性能评判指标。
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公开(公告)号:CN101806957A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010121435.3
申请日:2010-03-10
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 自适应光学系统中波前传感器与校正器对准装置,由波前传感器、波前记录器、波前校正器、能够平移和旋转的电控平移台、位置失配评估器、平移台控制器和计算机组成;通过计算机给波前校正器独立单元施加电压的方式标记波前校正器的位置,利用波前传感器自身的波前探测能力测量波前传感器与波前校正器之间的位置失配。光束经波前校正器反射后进入波前传感器,由波前记录器记录波前传感器探测到的波前校正器面形信息,位置失配评估器根据波前记录器记录信息计算并输出位置失配数据到平移台控制器中,最后由平移台控制器控制电控平移台完成对波前传感器的位置调整。本发明能够准确对准波前传感器与波前校正器的位置,大大提高两者对准精度和对准效率,保证自适应系统的波前控制能力。
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公开(公告)号:CN119729914A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411982478.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于广域匀化激光的无人机组网装置及方法。无人机组网装置由系统控制模块(1)、升降式全向角反射器(2)和多个圆周排布的广域匀化激光定位通信单元(3)组成,可对通信目标进行360°全方位覆盖的定位通信。广域匀化激光定位通信单元(3)基于激光测距通信一体化技术对通信目标进行定位通信,采用大张角广域匀化激光发射信号、大视场光学系统接收激光信号,既可使机间激光定位通信更易建立、维持,又可大幅减小机载激光通信系统的体积、重量,使其可应用于中小型无人机。无人机组网方法通过形成多个以长机为中心节点的“单向定位通信环路”,组建既可实时获取组网无人机之间相互位置,又可实时交互信息的无人机网络。
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公开(公告)号:CN118300684A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410408348.8
申请日:2024-04-07
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: H04B10/11 , H04B10/524 , H04B10/50 , H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种可变帧长式脉冲位置信号调制与解调系统。所述系统包括脉冲位置信号调制装置和脉冲位置信号解调装置,其中,所述脉冲位置信号调制装置包括输入数据处理模块(1)、脉冲位置信号产生模块(2)、激光输出模块(3),所述脉冲位置信号解调装置包括光电转换模块(4)、模数转换模块(5)、数据判决模块(6)、时钟同步模块(7)、符号同步模块(8)、接收信号处理模块(9)。利用状态机对数据进行序列检测的方法对帧同步码进行判断,以此确定是否需要增加或者减小帧长度。相较于传统固定帧长方式的脉冲位置信号调制解调方法,本发明采用的可变帧长原理,可大幅降低由帧同步码检测引入的误码率,方法简单、性能稳定,优势明显。
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公开(公告)号:CN118089931A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410275329.2
申请日:2024-03-12
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种阵列孔径脉冲信息接收装置,所述装置由成像模块阵列,光束合光模块,光电转换模块和信号处理模块组成。入射光束经成像模块阵列汇聚在焦点位置后,由光束合光模块合并增强光信号,光电转换模块接收该增强光信号并将该增强光信号转换为电信号,再交由信号处理模块解算出脉冲信号所带信息。本发明以多组成像镜头的方式增大通光面积,达到等效单镜头的大通光面积和大视场的成像效果,因此大幅降低单镜头大口径成像镜头的加工需求;采用的阵列化孔径设计,因成像镜头的数量和位置可根据需求快速便捷调整,可应用更灵活的探测方式,大幅提升了脉冲光探测装置的探测频率。
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公开(公告)号:CN113588216B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110881260.4
申请日:2021-08-02
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种偏振片光学零位快速高精度定标装置和方法,主要由激光器、沃拉斯顿棱镜、旋转电机、高精度编码器、偏振片、光电探测器等组成。利用沃拉斯顿棱镜出射光束偏振方向沿两束光斑连线或与之垂直的特性,通过在沃拉斯顿棱镜和光电探测器之间引入可旋转偏振片,控制偏振片从任意位置旋转360°,建立编码器读数与光电探测器探测光强之间的对应关系,计算沃拉斯顿棱镜固有角度及其与偏振片编码器角度之间的角度偏移,得到编码器读数与偏振片光学零位角度偏移,实现对偏振片光学零位高精度定标。相对于传统定标装置和方法,本发明无需对入射光定标、速度快、精度高,且无需额外部件,可实现在线自动定标,优势明显。
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