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公开(公告)号:CN106338221B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201510420612.0
申请日:2015-07-17
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F41G3/32
Abstract: 本发明提供了一种红外导引头成像阵地检测装置,包括校正黑体(1)、红外成像模拟装置(2)、工作台(4)、控制箱(14)、步进电机(8)、直线导轨(15),校正黑体(1)和红外成像模拟装置(2)安放在工作台(4)上,工作台(4)由步进电机(8)带动在直线导轨(15)上移动,控制箱(14)与校正黑体(1)、红外成像模拟装置(2)通过电控线缆连接。本发明设计的红外导引头成像阵地检测装置检测过程简单、便于人工操作、可在阵地或其他场合任意移动,集成化的解决了现有导引头测试过程中繁琐、复杂、操作不方便的问题,解决了现有导引头测试无法测试导引头成像参数的问题,同时维修容易。
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公开(公告)号:CN105629431B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201410637192.7
申请日:2014-11-05
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于测试计量技术领域,具体涉及种卡塞格林抛物面主镜的光轴确定方法,目的在于解决现有技术定心仪测量卡塞格林抛物面主镜的光轴需要旋转的问题。该方法包括准备阶段、经纬仪调焦和判断十字分划板的十字线中心是否在卡塞格林抛物面主镜光轴上三个步骤。本发明采用十字分划板和经纬仪,通过经纬仪调焦步骤,确定卡塞格林抛物面主镜光轴,实现了无需旋转卡塞格林抛物面主镜即可确定卡塞格林抛物面主镜光轴。
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公开(公告)号:CN108169880A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711297145.2
申请日:2017-12-08
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于光学设计技术领域,具体涉及一种紧凑型连续变焦红外光学系统。包括前固定组、变倍组、补偿组、后固定组和二次成像镜组;物方目标发出的光线经前固定组成像在虚像点P1,P1同时也是变倍组的物点,物距为L1;P1经过变倍组成像在像点P2,像距为L2,P2同时为补偿组的物点,物距为L4;P2经过补偿组成像在像点P3,像距为L3,P3同时是后固定组的物点,最终成像在一次相面上;通过变倍组移动,改变物距L1,从而影响P2的位置,通过补偿组移动,改变物距L4,最终使P3保持不变,因此一次相面位置保持不变,在不改变相面位置的前提下实现变焦,再经过二次成像镜组最终成像在探测器焦平面上。本发明满足高变倍比高性能小型化红外变焦系统的需求。
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公开(公告)号:CN105928627A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610216731.9
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01J5/20
CPC classification number: G01J5/20 , G01J2005/0048 , G01J2005/0077 , G01J2005/202
Abstract: 本发明属于红外探测技术领域,具体涉及一种消除制冷型热像仪成像复现非均匀性的方法,包括以下步骤:(1)确定本方法的实施硬件环境:红外热像仪、面源黑体、传感器、上位计算机;(2)定位来源;(3)红外热像仪正常上电;(4)参数采集;(5)进行数学模型建立和校正参数的计算、存储;(6)在红外探测机芯组件中设置消除复现非均匀性的校正模块;(7)去除传感器、面源黑体、上位计算机;(8)重启红外热像仪。经校正后的输出图像画面清晰、动态范围高、各像素对同样辐射响应均匀,可弥补由内部杂散辐射等因素造成的图像缺陷,具备长时间工作不复现图像非均匀性的特性,可提高制冷型热像仪对工作环境的适应能力。
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公开(公告)号:CN105928623A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610216757.3
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01J5/02
CPC classification number: G01J5/0205
Abstract: 本发明属于制冷型辅助工装技术领域,具体涉及一种制冷型红外探测器杜瓦的柔性辅助支撑机构。包括抱环、上垫环、上胶垫、下胶垫、下垫环、托架;其中:抱环和托架的上部分组合成一个完整的圆筒状结构;上垫环嵌入抱环的凹槽中,下垫环和上垫环的结构相同,嵌入托架的凹槽中;上胶垫和下胶垫分别嵌入上垫环支撑部分内表面的凹槽和下垫环支撑部分内表面的凹槽中,通过上胶垫和下胶垫对红外探测器设定位置的杜瓦进行支撑。由于采用弹性橡胶垫与制冷型红外探测器杜瓦接触,形成了对探测器的柔性支撑,在力学环境下能够有效保护探测器杜瓦。
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公开(公告)号:CN105759419A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610217307.6
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G02B26/10
CPC classification number: G02B26/105
Abstract: 带摆镜的中波红外像方扫描光学系统,包括前置镜组1、摆镜2、固定反射镜3、成像镜组4,其中前置镜组包括前置镜A5、前置镜B6,光线经过前置镜A、前置镜B后聚焦到一次像面7上,再传递到摆镜上,其中一次像面的曲率中心与摆镜的回转中心重合,光线经摆镜反射后传递到固定反射镜上,固定反射镜最终将光线传递给成像镜组;通过摆镜的旋转,实现对目标的扫描。
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公开(公告)号:CN108120513A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611089216.5
申请日:2016-11-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种基于制冷探测器的红外成像电路柔性连接,包括电源处理板1、信号处理板2、通讯接口板3、制冷机滤波板4、探测器驱动板A5、探测器驱动板B6,其中电源处理板1与通讯接口板3均通过柔性PCB连接信号处理板2,而制冷机滤波板4通过柔性PCB连接电源处理板1,探测器驱动板A5与探测器驱动板B6各自通过柔性PCB连接信号处理板2,其中电源处理板1为系统提供电源,探测器驱动板A5、探测器驱动板B6产生探测器所需的偏置电压,及低噪声电源,完成对探测器的驱动,将探测器的四路模拟信号进行缓冲输出;制冷机滤波板4完成探测器制冷机电源的滤波和探测器制冷机控温信号的滤波处理。
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公开(公告)号:CN108120507A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611084241.4
申请日:2016-11-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01J5/00
Abstract: 一种红外热像仪高动态范围自适应调节方法,包括以下步骤:S1:参数采集;利用高精度面源黑体作为标准参考源,使用制冷型凝视红外热像仪进行正常成像并输出数字视频;高精度面源黑体温度可调节,制冷型凝视红外热像仪积分时间可在多档设定值间切换;S2:数据处理;首先,建立制冷型凝视红外热像仪不同积分时间下,其次,设计积分时间切换逻辑和阈值;S3:多段两点标定;使用面源黑体,在不同的积分时间档位下,离线利用通用的两点定标算法计算得到校正增益值和偏移值;S4:实时优化;将S2中的积分时间切换逻辑和阈值算法,以可编程的FPGA硬件开发方式,形成程序并固化入成像电路。
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公开(公告)号:CN108008595A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711215440.9
申请日:2017-11-28
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G03B37/04
Abstract: 本发明属于红外成像技术领域,具体涉及一种分布式红外集成光学系统。包括五个结构参数相同的光学组件,光学组件A、光学组件B、光学组件C和光学组件D排布于同一水平面上,其光轴分别指向四个互相垂直的方向;光学组件A与光学组件C的放置方向相同,光学组件B与光学组件D的放置方向相同;光学组件A与光学组件B的视场角方向相差90°,光学组件B与光学组件C的视场角方向相差90°,光学组件C与光学组件D的视场角方向相差90°,光学组件D与光学组件A的视场角方向相差90°;光学组件E的光轴方向垂直于光学组件A、光学组件B、光学组件C和光学组件D的光轴所在的平面。本发明可以实现多视场拼接,从而达到全天候无死角探测的目的。
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公开(公告)号:CN106403713A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201510463000.X
申请日:2015-07-31
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F41G3/32
Abstract: 本发明属于红外导引头测试领域,具体涉及一种实现红外目标模拟器小型化,达到模拟特定红外目标的目的小型红外目标模拟装置,包括光学准直系统、电动靶标及黑体,其中,所述光学准直系统包括:镜筒(1)、镜安装组件(2)、镜盖(3)、次镜安装组件(4)、电动靶轮(5)、连接板(6)、离轴抛物面反射镜(7)及平面反射镜(8),所述镜安装组件(2)设于镜筒内部的左侧,镜安装组件(2)的左侧设有镜盖(3),所述离轴抛物面反射镜设于镜安装组件的右侧,次镜安装组件设于镜筒的右侧壁上,平面反射镜安装于次镜安装组件上,镜筒的镜身上设有连接板,平面反射镜上方位于镜筒筒壁外侧设有电动靶轮,电动靶轮的上方设有黑体。
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