一种高采样效率积分视场光谱仪光学系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN113405657A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110514274.2

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种高采样效率积分视场光谱仪光学系统及其设计方法,光学系统沿光路传输方向,包括依次设置的狭缝模块、窄带滤光片模块、准直模块和色散模块;准直模块的法线与色散模块的法线之间角度等于色散模块在使用时的入射角,色散模块的法线与成像模块的法线之间角度等于色散模块在色散使用时的衍射角,所述成像模块和反射探测器模块呈直线排列。本发明可以明显减少观测望远镜终端光谱仪数量,或者在光谱仪数量一定的情况下,提高观测的视场大小;实现对物体进行高时间分辨率的观测。

    一种适用于环形太阳望远镜的热光阑

    公开(公告)号:CN110596879B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910901519.X

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明提供了一种适用于环形太阳望远镜的热光阑,所述热光阑朝向光线入射的一端为反光面,另一端为底面,所述热光阑的反光面为倒圆锥体形,底面为正圆锥体形,所述倒圆锥体形的反光面与正圆锥体形的底面在两个锥体顶点处相切,形成通光孔,且所述反光面的倒圆锥体锥角为88°~93°。本发明的热光阑结构设计,强化了通光孔附近热控能力,优化了通光孔附近温度场,同时最大程度的减小了杂散光,抑制了鬼像,该热光阑温控效果好,无鬼像且杂散光抑制效果好,保证了望远镜的成像质量。

    一种高采样效率积分视场光谱仪光学系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN113405657B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202110514274.2

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种高采样效率积分视场光谱仪光学系统及其设计方法,光学系统沿光路传输方向,包括依次设置的狭缝模块、窄带滤光片模块、准直模块和色散模块;准直模块的法线与色散模块的法线之间角度等于色散模块在使用时的入射角,色散模块的法线与成像模块的法线之间角度等于色散模块在色散使用时的衍射角,所述成像模块和反射探测器模块呈直线排列。本发明可以明显减少观测望远镜终端光谱仪数量,或者在光谱仪数量一定的情况下,提高观测的视场大小;实现对物体进行高时间分辨率的观测。

    一种用于太阳望远镜热光阑的真空密封装置

    公开(公告)号:CN109856790B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910151827.5

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种用于太阳望远镜热光阑的真空密封装置,包括圆柱状壳体,壳体的顶壁、底壁和侧壁上均开设通槽,通槽内嵌设玻璃封窗;壳体内部固定光阑体,且壳体内处于真空密封状态;使经过太阳望远镜主镜反射后的汇聚光束穿透壳体顶壁上的玻璃封窗,到达光阑体的倾斜平面后,少部分光束从光阑体中部开孔处穿过,并穿透底壁上的玻璃封窗后至后方光学系统,大部分光束经光阑体倾斜平面反射后从壳体侧壁上的玻璃封窗穿出。本发明将望远镜热光阑这个核心区域封装并做真空化处理,达到抑制视场光阑热致湍流的目的,解决了太阳望远镜的镜筒采用整体真空封闭式结构导致其口径无法继续做大,以及开放式结构光阑处成像质量不佳的技术问题。

    一种光纤阵列类望远镜的IFU共空间调节装置

    公开(公告)号:CN119247614A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411781767.2

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明属于天文仪器与技术领域,本发明公开了一种光纤阵列类望远镜的IFU共空间调节装置,通过调整精密螺丝,实现光斑在光纤阵列端靶面上X方向以及Y方向的平移位置调节;抽拉Z方向伸缩机构杆达对焦调节;通过球头关节机构在XZ,YZ方向的旋转位置调节,实现光斑与光纤阵列端正入射的需求;XY方向旋转调节机构,实现光斑与IFU微透镜阵列端的旋转差角调节。本发明能够保证设备与调节装置的精准安装,有效解决共空间光学调节反馈敏感,操作难度大等问题。本发明具有结构尺寸稳定,刚性好,光学调节复位性强,调节结果易判断,操作简便等特点。

    一种适用于环形太阳望远镜的热光阑

    公开(公告)号:CN110596879A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910901519.X

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明提供了一种适用于环形太阳望远镜的热光阑,所述热光阑朝向光线入射的一端为反光面,另一端为底面,所述热光阑的反光面为倒圆锥体形,底面为正圆锥体形,所述倒圆锥体形的反光面与正圆锥体形的底面在两个锥体顶点处相切,形成通光孔,且所述反光面的倒圆锥体锥角为88°~93°。本发明的热光阑结构设计,强化了通光孔附近热控能力,优化了通光孔附近温度场,同时最大程度的减小了杂散光,抑制了鬼像,该热光阑温控效果好,无鬼像且杂散光抑制效果好,保证了望远镜的成像质量。

    一种用于天文选址的中红外大气辐射探测系统

    公开(公告)号:CN110031111A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910334108.7

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明提供了一种用于天文选址的中红外大气辐射探测系统,包括外壳和制冷装置,外壳内设置保温密封腔一和保温密封腔二,保温密封腔一内固定设置红外望远镜,保温密封腔二内固定设置红外探测器,红外探测器的探测口与红外望远镜的出光口连接;制冷装置包括制冷机和制冷片,保温密封腔一和保温密封腔二的外壁均固定至少一片制冷片,制冷机的冷却液出口和冷却液进口之间设置冷却管道,冷却管道与每个制冷片连接。本发明采用分腔控温的方法能够迅速降低红外望远镜以及红外探测器的温度并将温度起伏控制在很小的范围内,从而降低红外探测系统的自发辐射,保证测量的精度。

    一种偏振测量分光系统调节装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119758610A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411941039.3

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明涉及天文仪器技术领域,公开了一种偏振测量分光系统调节装置,该装置中具有三块分光棱镜,作用在于将入射光分光为偏振方向正交的两束线偏振光:P偏振光和S偏振光,棱镜摆放具有一定间距要求,棱镜在摆放过程中互相需要呈现一定的角度对应关系。该装置涵盖三块棱镜的俯仰,旋转,偏摆三个维度的选装调节,仅通过精密螺丝调节,即可找到三块分光棱镜在空间上的角度对应关系,无需平移调节进行补偿即可实现望远镜在任意观测姿态下装置均能保持稳定的分光效果。本发明具有结构轻的特点,可有效降低望远镜负重过重带来的不必要弯沉;本发明采用镂空框架式设计,可观察性和调试方便,结构刚性好,能够抵抗满足光学要求的弯沉形变。

    一种全天域高光谱成像仪光学系统

    公开(公告)号:CN113375801A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110764619.X

    申请日:2021-07-06

    Inventor: 钟悦 徐稚

    Abstract: 本申请公开了一种全天域高光谱成像仪光学系统,包括:鱼眼镜头组件,设置在前端;平凸透镜组件,设置在鱼眼镜头组件后,平凸透镜组件被配置为将经过鱼眼镜头的光束变为像方远心光路;滤光片,设置在平凸透镜组件后且在鱼眼镜头组件的焦面位置附近,滤光片被配置为被像方远心光路直射;二次成像组件,设置在滤光片后,二次成像组件被配置为将前端鱼眼镜头组件的焦面大小像缩小至预设探测器靶面大小;终端探测器,设置在二次成像组件后,终端探测器被配置为接收经过二次成像组件光路所成的光学像。本发明的一个技术效果在于能够应用于开展高空大气物理性质、极光形成、大气气辉、钠层等方面的科学研究。

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