基于空间光调制器的双波段集成化相机系统及成像方法

    公开(公告)号:CN109540298B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201811445958.6

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于空间光调制器的双波段集成化相机系统及成像方法,该系统包括:电脑、多个数据线、近红外波段激光器、近红外波段光纤、激光器发射镜头、空间光调制器、投影镜头、红外汇聚镜头、单点红外探测器、可见光CCD和可见光汇聚镜头;近红外波段激光器、空间光调制器、单点红外探测器和可见光CCD分别通过对应的数据线与电脑连接;近红外波段激光器通过近红外波段光纤与激光器发射镜头连接;投影镜头、激光器发射镜头、汇聚镜头、单点红外探测器、可见光CCD和可见光汇聚镜头均设置在空间光调制器与投影镜头之间。通过本发明实现了对目标物体的红外和可见光波段成像,可低成本实现对目标物体的高灵敏度红外成像。

    基于空间光调制器的双波段集成化相机系统及成像方法

    公开(公告)号:CN109540298A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811445958.6

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于空间光调制器的双波段集成化相机系统及成像方法,该系统包括:电脑、多个数据线、近红外波段激光器、近红外波段光纤、激光器发射镜头、空间光调制器、投影镜头、红外汇聚镜头、单点红外探测器、可见光CCD和可见光汇聚镜头;近红外波段激光器、空间光调制器、单点红外探测器和可见光CCD分别通过对应的数据线与电脑连接;近红外波段激光器通过近红外波段光纤与激光器发射镜头连接;投影镜头、激光器发射镜头、汇聚镜头、单点红外探测器、可见光CCD和可见光汇聚镜头均设置在空间光调制器与投影镜头之间。通过本发明实现了对目标物体的红外和可见光波段成像,可低成本实现对目标物体的高灵敏度红外成像。

    一种双极轴球面网壳结构的球形惯性稳定平台

    公开(公告)号:CN105571592B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201510946974.3

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种双极轴球面网壳结构的球形惯性稳定平台,包括台体、内框架、外框架、随动框架、基座和轴端;其中内框架和和基座为球形壳体,外框架和随动框架为具有镂空结构的球形壳体,该镂空结构通过对两个正交极轴的经纬线分割的网格镂空得到,分布在除轴端和电路安装区域以外的球形壳体上;该稳定平台相对于环形结构的稳定平台,具有等刚度特点,并且有利于与减小干扰误差;相比完全封闭的球形结构的稳定平台,具有良好的热传导和热对流功能,有利于建立良好的温度场。

    一种具有三角镂空结构的球形惯性稳定平台

    公开(公告)号:CN105508818B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510946880.6

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种具有三角镂空结构的球形惯性稳定平台,包括台体、内框架、外框架、随动框架、基座和轴端;其中内框架和基座为球形壳体,外框架和随动框架为具有均匀分布三角镂空结构的球形壳体,该三角镂空结构为近似等分的三角形,均匀分布在除轴端和安装区域以外的球形壳体上;该稳定平台相对于环形结构的稳定平台,具有等刚度特点,并且有利于减小干扰误差;相比完全封闭的球形结构的稳定平台,具有良好的热传导和热对流功能,有利于建立良好的温度场。

    一种双极轴球面网壳结构的球形惯性稳定平台

    公开(公告)号:CN105571592A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510946974.3

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: G01C21/18

    Abstract: 本发明公开了一种双极轴球面网壳结构的球形惯性稳定平台,包括台体、内框架、外框架、随动框架、基座和轴端;其中内框架和和基座为球形壳体,外框架和随动框架为具有镂空结构的球形壳体,该镂空结构通过对两个正交极轴的经纬线分割的网格镂空得到,分布在除轴端和电路安装区域以外的球形壳体上;该稳定平台相对于环形结构的稳定平台,具有等刚度特点,并且有利于与减小干扰误差;相比完全封闭的球形结构的稳定平台,具有良好的热传导和热对流功能,有利于建立良好的温度场。

    一种火箭橇试验振动传递谱确定方法

    公开(公告)号:CN106404322B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610421122.7

    申请日:2016-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种火箭橇试验振动传递谱确定方法,属于力学环境试验技术领域。步骤如下:(1)通过传感器测量出设备X和设备Y在运行时的加速度值序列aIx(k)、aIy(k);(2)把aIx(k)、aIy(k)作为输入量,经过高通滤波后求得振动值序列adx(k),ady(k);(3)计算adx(k)和ady(k)的功率谱密度序列Φx(fp)、Φy(fp);(4)对功率谱密度序列Φx(fp)、Φy(fp)进行降噪处理,得到新的功率谱密度序列Φ′x(fp)、Φ′y(fp);(5)计算振动传递谱序列该方法能够直接获取高频振动信息,有效去除了噪声,能够对振动传递特性进行分析。

    一种火箭橇试验连续振动传递谱确定方法

    公开(公告)号:CN106404159B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610423010.5

    申请日:2016-06-14

    Abstract: 一种火箭橇试验连续振动传递谱确定方法,属于力学环境试验技术领域。步骤如下:(1)通过传感器测量出设备X和设备Y在运行时的加速度值序列aIx(k)、aIy(k);(2)把aIx(k)、aIy(k)作为输入量,经过高通滤波后求得振动值序列adx(k),ady(k);(3)基于AR模型求解adx(k)和ady(k)的振动功率谱的连续函数Px(f)、Py(f);(4)修正振动功率谱连续函数Px(f)、Py(f)的幅值,得到P′x(f)、P′y(f);(5)计算设备X至设备Y的连续振动传递谱该方法能够直接获取高频振动信息,有效去除了噪声,实现了随频率连续变化的各级振动传递特性的量化描述,精度高。

    一种火箭橇试验连续振动传递谱确定方法

    公开(公告)号:CN106404159A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610423010.5

    申请日:2016-06-14

    CPC classification number: G01H17/00

    Abstract: 一种火箭橇试验连续振动传递谱确定方法,属于力学环境试验技术领域。步骤如下:(1)通过传感器测量出设备X和设备Y在运行时的加速度值序列aIx(k)、aIy(k);(2)把aIx(k)、aIy(k)作为输入量,经过高通滤波后求得振动值序列adx(k),ady(k);(3)基于AR模型求解adx(k)和ady(k)的振动功率谱的连续函数Px(f)、Py(f);(4)修正振动功率谱连续函数Px(f)、Py(f)的幅值,得到P′x(f)、P′y(f);(5)计算设备X至设备Y的连续振动传递谱 该方法能够直接获取高频振动信息,有效去除了噪声,实现了随频率连续变化的各级振动传递特性的量化描述,精度高。

    一种火箭橇试验振动传递谱确定方法

    公开(公告)号:CN106404322A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610421122.7

    申请日:2016-06-14

    CPC classification number: G01M7/025

    Abstract: 本发明公开了一种火箭橇试验振动传递谱确定方法,属于力学环境试验技术领域。步骤如下:(1)通过传感器测量出设备X和设备Y在运行时的加速度值序列aIx(k)、aIy(k);(2)把aIx(k)、aIy(k)作为输入量,经过高通滤波后求得振动值序列adx(k),ady(k);(3)计算adx(k)和ady(k)的功率谱密度序列Φx(fp)、Φy(fp);(4)对功率谱密度序列Φx(fp)、Φy(fp)进行降噪处理,得到新的功率谱密度序列Φ′x(fp)、Φ′y(fp);(5)计算振动传递谱序列 该方法能够直接获取高频振动信息,有效去除了噪声,能够对振动传递特性进行分析。

    一种具有三角镂空结构的球形惯性稳定平台

    公开(公告)号:CN105508818A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510946880.6

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: F16M11/02

    Abstract: 本发明公开了一种具有三角镂空结构的球形惯性稳定平台,包括台体、内框架、外框架、随动框架、基座和轴端;其中内框架和基座为球形壳体,外框架和随动框架为具有均匀分布三角镂空结构的球形壳体,该三角镂空结构为近似等分的三角形,均匀分布在除轴端和安装区域以外的球形壳体上;该稳定平台相对于环形结构的稳定平台,具有等刚度特点,并且有利于减小干扰误差;相比完全封闭的球形结构的稳定平台,具有良好的热传导和热对流功能,有利于建立良好的温度场。

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