作者单位
摘要
光电搜索跟踪系统是战场态势感知、信息获取、目标捕获、跟踪定位等**装备的核心光电设备,其跟踪精度是表示光电搜索跟踪系统作战能力的关键参数。针对该参数的需求,提出了一种基于OLED发光的平行光管阵列式目标模拟器设计方案,其动态目标模拟角速度范围为1°/s~100°/s,角度定位精度为0.8″。对动态目标模拟器的角速度模拟进行了分析,得出角速度模拟的相对扩展不确定度可达0.6%~0.8%。
应用光学
2022, 43(4): 787
作者单位
摘要
1西安应用光学研究所,陕西 西安 710065
为解决光电跟踪仪跟踪精度测量过程中光束大范围指向的模拟问题,设计了一种大口径、高精度二维快速控制反射镜(fast steering mirror, FSM)。采用微晶材料设计了长、短轴分别为230 mm和160 mm的椭圆形平面反射镜,面形精度优于λ/30。采用音圈电机驱动,通过柔性支撑铰链设计及DSP嵌入式控制系统,运动行程达到±30 mrad,运动控制精度达到5 μrad,运动控制线性度优于±0.20%,角分辨率优于1 μrad。通过软件控制,实现对入射光束圆形轨迹运动、直线轨迹运动、随机运动等形式的运动模拟。最后,对设计指标进行实际测试,可以满足跟踪精度光束动态模拟的测试需求。
应用光学
2022, 43(4): 661
作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西 西安 710065
光学镜头的残余偏振是影响偏振遥感探测、偏振**目标识别和精密光学测量仪器测量准确度的一个关键参数。针对大口径可见光波段光学镜头偏振度准确测量的问题,研制了一台光学镜头残余偏振度测量装置。该装置利用表面镀金属膜的大口径离轴抛物面反射镜作为准直光源,通过控制入射光的入射角、降低入射光源的残余偏振度等技术,在水平、垂直、45°、135°的方向获得了一致性很高的斯托克斯参量。为了验证该装置的性能,对可见光波段口径小于160 mm的光学镜头残余偏振进行了实际测量,测量结果表明,该测量装置的残余偏振度低于0.2%,可满足高精度光学镜头残余偏振的测量需要。
残余偏振度 光学镜头 测试方法 斯托克斯参数 residual degree of polarization optical lens testing method Stokes parameters 
应用光学
2021, 42(6): 1080
姜昌录 1袁良 1,2,*汪建刚 1李辉 1[ ... ]王雷 1
作者单位
摘要
1 西安应用光学研究所 国防科技工业光学一级计量站,陕西 西安 10065
2 北京理工大学 光电学院,北京 100081
在光电成像系统中,动态调制传递函数受到光学系统波像差、探测组件信号分辨率及传递特性以及载体运动引起图像模糊等环节对图像质量的综合影响,成为光电成像系统的重要参数之一。论文基于光电成像系统动静态调制传递函数的测试原理,研制一种动态调制传递函数测量装置,其中光学准直系统焦距为10 000 mm,运动目标速度控制范围达到30 mm/s~5 000 mm/s,满足长焦距光电成像系统的动态调制传递函数测试。利用该装置进行了一系列的实验研究,结果表明,动态调制传递函数测量重复性优于0.01,测量不确定度达到U=0.05(k=2)。
光电成像系统 动态调制传递函数 动态目标发生器 光学准直系统 photoelectric imaging system dynamic transfer function dynamic target generator optical collimation system 
应用光学
2021, 42(4): 592
作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西 西安 710065
紫外像增强器是紫外探测系统的核心器件,是一种电真空成像器件,可将微弱的紫外光图像转换并增强为肉眼可见、亮度可见的光图像,其研制与应用是微光夜视技术的重要发展方向。辐射灵敏度是评价紫外像增强器的重要参数,直接决定了紫外探测系统的性能。介绍了紫外像增强器辐射灵敏度的测量原理,采用紫外辐射光源、光栅单色仪系统、测试暗箱、微电流计、计算机及测量软件组建了辐射灵敏度测量系统。对3只紫外像增强器在260 nm、280 nm及320 nm波长下的辐射灵敏度进行了测量,并分析了其测量不确定度。该测量系统的建立,将辐射灵敏度测量系统的光谱范围拓展至200 nm~400 nm,弥补了现有系统的不足,具有广泛的应用前景。
紫外像增强器 辐射灵敏度 原理 测量 UV image intensifier radiant sensitivity principle measurement 
应用光学
2020, 41(3): 548
作者单位
摘要
1 西安应用光学研究所 国防科技工业光学一级计量站,陕西 西安 10065
2 北京理工大学 光电学院,北京 100081
调制传递函数(MTF)是评价电视摄像机成像质量的重要参数。介绍了一种用于可见光电视摄像机整机MTF测量装置及方法。设计了三积分球目标发生器系统,通过电动衰减器实现了目标和背景亮度的独立可控,其出口不均匀性为4.1%。采用基于倾斜狭缝法的亚像元自动插值与匹配算法以及线扩散函数(LSF)的最小二乘拟合分析法,实现了倾斜角度的自动计算以及MTF的精确测量,测量装置的重复性为0.007。通过与国外先进仪器的比对实验,表明建立的电视摄像机整机性能测量装置可以有效解决电视摄像机整机成像质量性能评价问题。
光电成像系统 线扩散函数 调制传递函数 electro-optical imaging system line spread function modulation transfer function 
应用光学
2020, 41(1): 134
作者单位
摘要
1 北京理工大学 光电学院,北京 100081
2 西安应用光学研究所,国防科技工业光学一级计量站,陕西 西安 710065
研究了脉冲光源有效光强空间分布的Blondel-Rey法,采用复合梯形数值积分实现了瞬时光强的测量,并对高色温光源测量时的光谱失配校正进行了分析。构建了基于双反射镜同步测量原理的脉冲光源有效光强空间分布测量装置,详细分析了全空间分布式旋转平台、脉冲光强探测系统、光谱失配校正用高分辨率光谱仪等重点组成部件。采用高色温调制光源对测量装置进行了校准。最后,对该装置的测量不确定度进行了分析,其扩展不确定度可以达到3.0%。
脉冲光源 有效光强 双反射镜同步测量法 pulsed light source effective light intensity double-reflector synchronous measurement method 
应用光学
2020, 41(4): 754
作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西 西安 710065
紫外像增强器作为导弹紫外告警系统、紫外预警系统以及各类紫外辐射监测系统的核心部件,其参数准确与否,直接影响到系统的图像质量。为保证测试数据的准确性,研制紫外像增强器分辨力校准装置,校准装置所用紫外光源是波长范围为200 nm~400 nm的紫外光,相对应的分辨力靶、滤光处、光学成像系统均要求能够透射紫外光,由于紫外波长较短,容易引起散射效应而产生大量的杂散光,设计的分辨力靶采用紫外级石英,紫外光学成像系统采用透射式结构,选用同轴共轭透镜作为紫外光学成像系统。实验和测量不确定度分析验证校准装置的测量不确定度为5%。
紫外像增强器 分辨力 校准装置 测量不确定度 ultraviolet image intensifier resolution calibration device measurement uncertainty 
应用光学
2020, 41(4): 773
作者单位
摘要
1 南京理工大学,江苏南京 210094
2 西安应用光学研究所,陕西西安 710065
为了精确测量在低照度环境下微光 ICCD的信噪比值,为其性能评价提供参考,基于 Lab VIEW软件平台和 NI采集系统设计了一套微光 ICCD信噪比测试系统,实现了微光 ICCD多视频格式图像采集、信噪比计算以及实验结果记录等功能。利用该系统对 PAL制模拟相机和 camera link数字相机进行了对比测试,结果表明在 10-5 lx~10-4 lx环境照度下,微光 ICCD的信噪比值随照度增大而增加,且 PAL制相机的信噪比值增大明显而 camera link相机信噪比值增大较为平缓;同一照度 4.66×10-4 lx测试条件下,信噪比的均方差范围在 1.65%~2.3%,均小于 5%,验证了该测试系统的稳定性和准确性。
微光 ICCD 信噪比 照度 low-light-level ICCD signal-to-noise Lab VIEW labVIEW illumination 
红外技术
2018, 40(11): 1081
作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西 西安 710065
在微光ICCD参数校准装置中,为了获得分辨力、信噪比、最低照度及像面均匀性等参数测试中光源输出不同光照度,需要大动态范围积分球微弱光均匀光源。通过对传统的光源结构以及存在的局限性进行分析,根据微光ICCD综合参数测试中对光源照度的不同要求,设计了弱光均匀漫射光源系统。光源系统采用双积分球模式,利用楔形渐变光阑及可变孔径光阑实现在色温恒定下照度的连续变化,形成不同照度范围的均匀漫射光源,对微光ICCD参数校准装置的弱光均匀漫射光源照度输出范围及均匀性进行了测量,得到该光源的出射光照度范围为(10-7~103)lx,出射光照度均匀性优于98%,光源满足微光ICCD性能参数测试的要求。
微光ICCD 均匀光源 积分球 照度 low-light-level ICCD uniform light source integrating sphere illumination 
应用光学
2016, 37(6): 818

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