一种光线追踪光学特性扫描测量装置和方法

    公开(公告)号:CN119935956A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510423630.8

    申请日:2025-04-07

    Abstract: 本发明涉及光学检测技术领域,提供一种光线追踪光学特性扫描测量装置和方法,该装置包括光源,用于照射出准直的光束;光束方位调节模块,设置在光束的照射方向,用于调整光束的照射方向;光束指向测量模块,可移动地设置在入射光束、反射光束和折射光束的光路中;光束功率测量模块,可移动地设置在入射光束、反射光束和折射光束的光路中。本发明提供的光线追踪光学特性扫描测量装置,光束指向测量模块与光束功率测量模块可灵活移动至入射、反射及折射光路中,无需切换其他配套设备或大幅调整样品位置,并可快速获取光束的空间指向与功率信息,显著提升测量效率和精度。

    自动驾驶AEB目标物的标定方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118658135A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410670623.3

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明提供一种自动驾驶AEB目标物的标定方法,包括:将定标模组置于AEB目标物所属光源环境中;获取包含定标模组与AEB目标物的第一图像信息;根据第一图像信息获取第一待标定区域的第一BRDF值;向第一方向旋转AEB目标物第一预设角度,获取第二图像信息;根据第二图像信息获取第一待标定区域的第二BRDF值;向第二方向旋转AEB目标物第二预设角度,获取第三图像信息;根据第三图像信息获取第一待标定区域的第三BRDF值;根据第一BRDF值、第二BRDF值以及第三BRDF值,确定第一待标定区域的标定结果,并最终确定AEB目标物的标定结果。本发明提供的自动驾驶AEB目标物的标定方法旨在解决传统技术中不易进行AEB目标物的定量判断问题。

    太阳辐射计的高精度功率测量溯源装置及其溯源方法

    公开(公告)号:CN118518198A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410584294.0

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明涉及辐射计量技术领域,提供一种太阳辐射计的高精度功率测量溯源装置及其溯源方法,其中,太阳辐射计的高精度功率测量溯源装置包括光源、光束调制系统、位移台、探测器和太阳辐射计,光源用于向预设方向发出功率可控的光束;光束调制系统设于预设方向上,光束调制系统用于对光束进行调制处理,以得到目标光束;位移台沿预设方向设于光束调制系统的后方,位移台具有与预设方向对应的第一位置;探测器安装于位移台上,探测器可活动的切换至第一位置;太阳辐射计安装于位移台上,太阳辐射计可活动的切换至第一位置。本申请实现在精确的小功率水平下获得等同于太阳辐射的大功率水平下的功率溯源。

    定标装置及其使用方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117214877A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311066329.3

    申请日:2023-08-23

    Abstract: 本发明涉及探测定标技术领域,提供一种定标装置及其使用方法,所述定标装置包括:行走机构与定标模组;定标模组设于行走机构上,定标模组包括多个定标板,定标模组具有收纳状态与展开状态,在收纳状态的情况下,多个定标板所形成的反射面的面积为第一面积,在展开状态的情况下,定标板所形成的反射面的面积为第二面积,第一面积小于第二面积;本发明通过定标模组的收纳与展开,并借助行走机构的移动,可实现定标模组的快速布置与转移。

    水下漫反射板BRDF量值的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN115901686A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211408201.6

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明探测定标技术领域,提供一种水下漫反射板BRDF量值的测量装置及测量方法,所述水下漫反射板BRDF量值的测量装置包括:透明容器、光源设备、漫反射板及探测器;透明容器内用于盛装液体介质,漫反射板设于透明容器内;光源设备与漫反射板沿第一光路依次排布,漫反射板与探测器沿第二光路依次排布,光源设备发出的光线依次通过第一光路与第二光路照射至探测器,探测器用于检测漫反射板的辐亮度;本发明通过对漫反射板在液体介质中的BRDF量值进行测定,以使得具有标准BRDF量值的漫反射板能够满足探测对象为水下目标的探测设备的校准定标需求。

    光子通量标准源与光子通量响应度测量方法

    公开(公告)号:CN115077867A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210583523.8

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本申请涉及显微成像辐射校准技术领域,提供一种光子通量标准源与光子通量响应度测量方法。光子通量标准源包括积分球光源与光阑;所述积分球光源出口外侧包括具有第一面积的第一平整表面,所述光阑靠近所述积分球光源一侧为具有第二面积的第二平整表面,所述第一平整表面与所述第二平整表面之间平行且存在平面间隔,所述积分球光源出口在所述光阑限定的立体角内具有平均亮度;其中,所述平面间隔、所述平均亮度、所述第一面积与所述第二面积,用于计算确定待测探测器的光子通量响应度的光子通量。本申请可以准确地确定出进入显微成像系统的光子通量,因此可以提高根据光子通量标定的显微成像系统的光子通量响应度精确度。

    基于振镜的高稳定性均匀积分球亮度源系统

    公开(公告)号:CN112964358A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110437535.5

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于振镜的高稳定性均匀积分球亮度源系统,包括依次设置的激光器、光阑、偏振器、功率稳定器、振镜和积分球,振镜与信号发生器连接;激光器,用于发射激光;光阑,用于调整光束大小;偏振器,用于调整光束的偏振方向,使光束的偏振方向与功率稳定器相匹配;功率稳定器,用于稳定光束;信号发生器,用于向振镜发送变化的控制信号,使振镜形成变化光场;积分球上设有光束入口、光束出口,光束入口与光束出口在同一直线上,积分球的光束出口处设有辐射亮度计,辐射亮度计放置在电动平移台上,积分球的光束出口处设有监视探测器,监视探测器与电压表连接。本发明将振镜与积分球相结合能够有效的抑制散斑,具有良好的稳定性和均匀性。

    一种液体散射测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN109540844B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201811312029.8

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明涉及光辐射测量领域,公开了一种液体散射测量装置及其测量方法,其中的测量装置包括:容器、第一积分球和第二积分球;所述容器设置在所述第一积分球及所述第二积分球之间,用于装待测液体;所述第一积分球的球心及所述第二积分球的球心所在的直线与水平方向平行;在所述容器与所述第一积分球相连的一侧设有第一光学窗口,以及在所述第一积分球上与所述第一光学窗口的相对处设有进光口;在所述容器与所述第二积分球相连的一侧设有第二光学窗口,以及在所述第二积分球上与所述第二光学窗口的相对处设有出光口。本发明提供的测量装置可以同时测量得出液体的透射(前向)散射特性和反射(后向)散射特性。

    一种光功率探测器及其测量方法与制备方法

    公开(公告)号:CN109540284A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811312385.X

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明涉及辐射测量领域,公开了一种光功率探测器及其测量方法与制备方法,其中该探测器包括光纤、第一吸光层、导热层和温度传感器;所述第一吸光层包覆于所述光纤的终端的表面,且所述第一吸光层的材料为吸光材料;所述导热层包覆于所述第一吸光层的表面,且所述导热层的材料为导热材料;所述温度传感器设置在所述导热层的表面,用于检测所述导热层的温度。本发明提供的探测器能够较准确的测量光功率,且不会因光的发散特性而影响测量结果,故该探测器能够保证检测结果的高精确度。

    单光子探测器量子效率校准装置和方法

    公开(公告)号:CN115200724B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202210770298.9

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明提供一种单光子探测器量子效率校准装置和方法,涉及单光子探测技术领域。单光子探测器量子效率校准装置包括:脉冲激励源,用于产生激励脉冲;单光子源,在激励脉冲的激励下能够发出具有特定波长的单光子辐射;光子收集器,包括显微物镜,用于接收单光子辐射并成像;标准单光子探测器,用于和待测单光子探测器交替置于光子收集器的成像点位置,以使单光子辐射能够分别照射到标准单光子探测器和待测单光子探测器的光敏面,且标准单光子探测器的单光子探测量子效率经过标定。本发明的单光子探测器量子效率校准装置和方法,通过将单光子源作为标准定标光源,利用单光子源的单光子特性,实现准确校准单光子探测器的量子效率,校准准确度高。

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