CN103364011B - 超大视场多目标景物模拟*** - Google Patents

超大视场多目标景物模拟*** Download PDF

Info

Publication number
CN103364011B
CN103364011B CN201310291915.8A CN201310291915A CN103364011B CN 103364011 B CN103364011 B CN 103364011B CN 201310291915 A CN201310291915 A CN 201310291915A CN 103364011 B CN103364011 B CN 103364011B
Authority
CN
China
Prior art keywords
light
target
ultra
multiple goal
folding axle
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201310291915.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103364011A (zh
Inventor
薛勋
张洁
胡丹丹
刘峰
高斌
赵建科
徐亮
赛建刚
陈永权
田留德
赵怀学
潘亮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
XiAn Institute of Optics and Precision Mechanics of CAS
Original Assignee
XiAn Institute of Optics and Precision Mechanics of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by XiAn Institute of Optics and Precision Mechanics of CAS filed Critical XiAn Institute of Optics and Precision Mechanics of CAS
Priority to CN201310291915.8A priority Critical patent/CN103364011B/zh
Publication of CN103364011A publication Critical patent/CN103364011A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103364011B publication Critical patent/CN103364011B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)

Abstract

本发明提供一种超大视场多目标景物模拟***,包括光源***、目标***、准直***、旋转分光***以及控制***;所述光源***提供均匀面光源,该均匀面光源通过目标***形成目标光束,目标光束经过准直***后再通过旋转分光***分为两路以上的平行光束,入射至被测成像***;本发明可解决多个平行光管造成的造价昂贵、焦面处运动机构造成的景物模拟视场过小等问题,本***结构简明,能够实现多目标、大视场景物的模拟,极大地节约了测试设备的购置成本。在不增加准直***的情况下,巧妙地获得了双目标景物的模拟。通过对分光棱镜的扩充,还可以实现更多目标的模拟,在国内实属首创。

Description

超大视场多目标景物模拟***
技术领域
本发明属于光学领域,涉及一种超大视场多目标景物模拟***,具体用于实验室中对大视场光学***进行景物模拟。
背景技术
在空间成像设备、舰船光学***、靶场光电测量设备、武器控制***以及激光通讯***中,超宽视场光学***作为其重要的组成部分起到了极其重要的作用。对超宽视场光学***的成像质量、跟踪性能、星等探测能力等指标的检测时,需要使用专用检测设备。此设备一方面需要满足大视场的要求,另一方面需要进行运动目标的模拟,两者缺一不可。
例如对大视场星敏感器进行多视场星等模拟时,一般需要两个到多个平行光管准直***来进行多目标的模拟,用以测试星敏感器的定位精度。在测试过程中,需要模拟运动目标,从而验证其在轨工作时对卫星空间姿态的控制程度。一般有三种方式来模拟运动目标:一种是平行光管固定不动,将星敏感器放置在一台高精度速率转台上,设定转台转动,则可以达到星点目标相对相机运动的效果;另外一种模拟方式是平行光管焦面处安装可移动式机构,该机构可以在焦面位置保证目标板二维方向运动,星敏感器对运动星点成像,以这样的方式来模拟运动目标;第三种与第二种方式原理相同,不同之处在于,将可移动式焦面机构替换为液晶显示屏,通过计算机控制液晶屏幕上的运动图像,来模拟运动目标。
上述三种方式中,第一种方式需要至少2个平行光管,才能完成两个目标的星等模拟,目标模拟数量与光管数量成正比。众所周知,光束平行性与***波相差优良的平行光管造价比较高,为实现多目标模拟而建成的装置较为昂贵。第二种和第三种方式具有同样的缺点,因为平行光管的视场一般都比较小(仅有几分视场),这样的移动式机构运动可模拟的目标运动范围较小,对于大视场星敏感器光学***而言,只是在中心视场很小的范围内运动,不能满足星敏感器全视场定位精度的验证需求。
对于短焦距、大视场成像相机而言,亦需要在实验室内对不同视场、不同增益、不同曝光时间、不同目标辐亮度下,充分验证其对运动目标的成像能力。模拟方式如上所述,也存在同样的缺点。
发明内容
为了解决背景技术中存在的诸如多个平行光管造成的造价昂贵、焦面处运动机构造成的景物模拟视场过小等问题,本发明提供了一种可最大限度节约成本、极大范围地提高景物模拟视场的双目标或多目标的超大视场景物模拟***。
本发明的技术解决方案是:
一种超大视场多目标景物模拟***,包括光源***、目标***、准直***、旋转分光***以及控制***;所述光源***提供均匀面光源,该均匀面光源通过目标***形成目标光束,目标光束经过准直***后再通过旋转分光***分为两路以上的平行光束,入射至被测成像***;
所述旋转分光***包括分光棱镜、旋转机构、延长机构、第一折轴镜以及支撑架;所述分光棱镜位于准直***的出射光束的光轴上,并与旋转机构和延长机构共同固定于支撑架上;分光棱镜与延长机构由旋转机构带动绕准直***的出射光束的光轴旋转;
所述第一折轴镜安装于延长机构在分光棱镜分光方向上的延伸段,并与分光棱镜相对固定,折轴镜背面设置有一维调整倾斜机构,用以在一维方向上调节折轴镜反射光束的角度(可以调节使第一折轴镜的反射光轴与分光棱镜的透射光轴平行或者根据其他模拟需求成一定夹角);延长机构的延伸距离可调,以实现第一折轴镜与分光棱镜之间距离的调节。
基于上述基本方案,本发明还进一步作了如下优化限定和改进:
上述准直***为离轴反射光学***,包括在镜筒中依次设置的主镜、第二折轴镜和可变光阑;目标光束依次经过第二折轴镜、主镜反射,再透过第二折轴镜并经可变光阑形成准直的出射光束。
上述延长机构采用导轨式移动部件(这样能够精确地实现旋转分光***分束光线的横移量)。
上述目标***包括多目标自动替换旋转台以及设置在多目标自动替换旋转台上的多种目标板;所述多种目标板包括鉴别率板、星点板以及黑白条纹板;所述鉴别率板和星点板均有多组,黑白条纹板与被测成像***的相机的奈奎斯特空间频率相同。
上述光源***包括积分球、卤钨灯以及氙灯;所述卤钨灯以及氙灯设置在积分球的内壁上;所述控制***与卤钨灯以及氙灯相连;所述卤钨灯以及氙灯配比得到的光的波段范围是200~2500nm。
上述控制***包括:用以控制光源***输出辐亮度的光源控制模块、用以控制准直***可变光阑调整的模块、用以控制旋转分光***转动的模块、用以控制第一折轴镜背面倾斜调整机构运动的模块、用以控制延长机构进行运动的模块、以及用以控制多目标自动替换旋转台运行的模块。
上述分光棱镜的面形精度达到140λ,λ=632.8nm(这样分光后几乎不会引入像差)。
本发明的优点是:
本发明的***结构简明,能够实现多目标、大视场景物的模拟,极大地节约了测试设备的购置成本。
本发明利用分光棱镜实现了对准直光束的分光效应,在不增加准直***的情况下,巧妙地获得了双目标景物的模拟。通过对分光棱镜的扩充,还可以实现更多目标的模拟,在国内实属首创。
本发明的超大视场多目标景物模拟***,可以通过对转动分光***的控制,实现多种复杂动目标轨迹模拟的功能。
本发明的超大视场多目标景物模拟***,可以覆盖光谱范围从200~2500nm范围运动目标的模拟。
本发明的超大视场多目标景物模拟***,还能完成光学***鉴别率、静态MTF、动态MTF等光学指标的检测。
本发明的超大视场多目标景物模拟***,光源选用积分球光源,提高了测试的稳定性。
本发明的超大视场多目标景物模拟***,目标***选用多目标自动替换旋转台,可快速对目标靶板进行替换,极大的节省了测试时间。通过驱动电路,带动靶轮的转动,实现目标的更换,在每一个目标同轴方向有三个光电开关,用于编码检测,并将编码信息返回主控***。
本发明的超大视场多目标景物模拟***,光源选用卤钨灯、氙灯混合灯,可以实现宽波段的光谱能量配比以及多种色温组合。
本发明的超大视场多目标景物模拟***,在准直***出射窗口处安装有可变光阑,能够有效遮挡杂散光,消除准直***引入的杂光误差;还可根据不同光学***的通光口径大小调整准直***出射光束的口径,以满足不同相机测试的需要。
附图说明
图1是本发明提供的超大视场多目标景物模拟***的结构示意图。
其中:
1-积分球;2-多组目标板;4-主镜;5-折轴镜;6-可变光阑;7-旋转分光***;8-支撑架;9-分光棱镜;10-旋转机构;11-延长机构;12-折轴镜;13-被测***;14-控制***;15-准直***。
具体实施方式
参见图1,本发明提供了一种,该超大视场多目标景物模拟***包括光源***、目标***、准直***15、旋转分光***7以及控制***14。准直***设置在光源***的出射光路上;旋转分光***设置在准直***的出光口处;控制***与光源***、准直***、目标***以及旋转分光***相连。
光源***包括积分球1、卤钨灯以及氙灯;所述卤钨灯以及氙灯设置在积分球的内壁上;所述控制***与卤钨灯以及氙灯相连;所述卤钨灯以及氙灯配比得到的光的波段范围是200~2500nm。
准直***15为离轴反射光学***;所述离轴反射光学***包括主镜4、折轴镜5以及可变光阑6;折轴镜、主镜依次设置在光源***经目标***后的出射光路上;待测空间光学***设置在经主镜反射后的出射光路上;所述可变光阑设置在主镜与旋转分光***之间;所述可变光阑是消杂散光光阑;所述离轴反射光学***是口径是Φ100mm以及焦距是1000mm的离轴反射光学***。
目标***包括多目标自动替换旋转台以及设置在多目标自动替换旋转台上的多组目标板2;所述多组目标板包括鉴别率板、黑白条纹板以及星点板;所述鉴别率板是五组;所述星点板是多组;所述的黑白条纹板与被测试成像相机奈奎斯特空间频率相同。
旋转分光***7包括大通光孔径的分光棱镜9、旋转机构10、延长机构11、折轴镜12以及支撑架8;所述的分光棱镜、旋转机构、延长机构和折轴镜都由支撑架支撑;所述的分光棱镜位于准直***的出光口处;所述的延长机构将分光棱镜与折轴镜相连,延长机构可以在分光棱镜分光方向运动,实现折轴镜与分光棱镜之间距离的变化;旋转机构可带动分光棱镜、延长机构以及折轴镜绕准直***光轴的方向旋转;折轴镜背面有一维调整倾斜机构,可保证折轴镜反射的光束在一维方向调整角度,这样便可完成不同视场平行光束的模拟。
上述控制***14包括:用以控制光源***输出辐亮度的光源控制模块;用以控制准直***可变光阑调整的模块;用以控制旋转分光***转动的模块;用以控制旋转分光***中折轴镜背面倾斜调整机构运动的模块;用以控制旋转分光***中的延长机构进行运动的模块。
具体工作原理如下:
卤钨灯、氙灯光源发出的光经过积分球后变为均匀面光源,均匀面光源照亮准直***像面处目标板,根据测试需求转动目标转台至所需合适目标,准直***将目标转置为无限远目标像,平行光束经过分光棱镜后,分为两路光束,一束沿原方向,另外一束沿垂直于原光束方向(延长机构方向)经由折轴镜反射,实现光束平移的效果,旋转机构可以绕准直***光轴旋转,配合可移动式延长机构,可以完成面空间方向准直光束的平移。利用这个原理,实现对超大视场、双目标的景物模拟,增加旋转分光***的数量,更可实现大视场、多目标的景物模拟。
对被测光学***进行鉴别率指标检测时,可以利用控制***调整目标***将栅格状目标板转动至准直***焦面处,光源***均匀照亮目标,被测光学***对目标成像,查看拍摄图像,观察时直到在某一组上刚刚能把该组内四个方向的线条都分辨清楚,下一组内不能全分辨清楚时,那么这组线条间隔就是被测相机分辨率。
对被测光学***进行MTF检测时,利用上述步骤将目标板转换为黑白条纹目标板,黑白条纹板与被测试***奈奎斯特空间频率相同,调节光源亮度和相机积分曝光时间,使光学***CCD/CMOS器件工作在线性区且临近饱和;调节平行光管焦面的黑白条纹板,从成像器件输出数据可读出空间方向透光条带对应的亮条纹的强度UW和不透光条带对应的暗条纹强度UD
按公式(1)计算***调制度;
M ( γ ) = U W ‾ - U D ‾ U W ‾ + U D ‾ - - - ( 1 )
式中——透光条带对应的平均输出值
——不透光条带对应的平均输出值
γ——空间频率Lp/mm;
M(γ)——***调制度。
数据处理:
按照公式(2)计算***MTF:
MTF=kM(γ)/Mi(γ)    (2)
式中:k—黑白条纹卡的波形修正系数,一般取π/4
Mi(γ)—根据目标条纹板实际测试参数,在0.98以上时可以近似取为1。
对光学***进行星等模拟检测时,通过光谱辐射度计对光源***的的光谱信息进行采集,利用公式(3)、(4)计算准直***出光口处光照度。
其中:
Km是人眼对应明视觉最大光谱光视效能常数,所述Km取683lm/W;
V(λ)是人眼明视觉函数;
E ( λ ) = π 4 · ( d f ′ ) 2 · L ( λ ) · τ - - - ( 4 )
其中:
d是星点单元直径;
f′是准直***焦距;
L(λ)是辐亮度值;
τ是准直***的透过率;
根据得到的光照度值E光照度进行计算得到视星等m值,其计算公式见公式(5):
lgE光照度-lgE0=0.4(m-0)    (5)
其中:
E0是零等星对应的光照度,所述E0是2.648×10-6lx;
本发明的超大视场多目标景物模拟器可以完成对光学***分辨率、MTF以及星等模拟的检测,是一台应用范围广泛、测试精度优良的测试设备。
本发明的超大视场多目标景物模拟器不需要多组平行光管,便可以解决多目标的景物模拟,大大降低了传统模拟器的造价,而且在仅仅使用一台平行光管的基础上,便可实现超大视场的景物模拟。背景技术中传统三种景物模拟器的诸如造价高、视场小的缺点均被完美的消除,其不仅是一台能在实验室内方便操作运用的设备,在工程应用领域也具有广阔的前景,值的被推广利用。
本发明的超大视场多目标景物模拟***,可以通过对旋转机构以及延长机构运动精度的升级来提高模拟景物的运动稳定度。该设备在光学***成像质量测试、光电跟踪***跟踪性能检测、星敏感***星等探测等方面都具有非常广泛的应用,功用不可估量。

Claims (7)

1.一种超大视场多目标景物模拟***,其特征在于:包括光源***、目标***、准直***、旋转分光***以及控制***;所述光源***提供均匀面光源,该均匀面光源通过目标***形成目标光束,目标光束经过准直***后再通过旋转分光***分为两路以上的平行光束,入射至被测成像***;
所述旋转分光***包括分光棱镜、旋转机构、延长机构、第一折轴镜以及支撑架;所述分光棱镜位于准直***的出射光束的光轴上,并与旋转机构和延长机构共同固定于支撑架上;分光棱镜与延长机构由旋转机构带动绕准直***的出射光束的光轴旋转;
所述第一折轴镜安装于延长机构在分光棱镜分光方向上的延伸段,并与分光棱镜相对固定,折轴镜背面设置有一维调整倾斜机构,用以在一维方向上调节折轴镜反射光束的角度;延长机构的延伸距离可调,以实现第一折轴镜与分光棱镜之间距离的调节。
2.根据权利要求1所述的超大视场多目标景物模拟***,其特征在于:
所述准直***为离轴反射光学***,包括在镜筒中依次设置的主镜、第二折轴镜和可变光阑;目标光束依次经过第二折轴镜、主镜反射,再透过第二折轴镜并经可变光阑形成准直的出射光束。
3.根据权利要求1所述的超大视场多目标景物模拟***,其特征在于:
所述延长机构采用导轨式移动部件。
4.根据权利要求1所述的超大视场多目标景物模拟***,其特征在于:
所述目标***包括多目标自动替换旋转台以及设置在多目标自动替换旋转台上的多种目标板;所述多种目标板包括鉴别率板、星点板以及黑白条纹板;所述鉴别率板和星点板均有多组,黑白条纹板与被测成像***的相机的奈奎斯特空间频率相同。
5.根据权利要求1所述的超大视场多目标景物模拟***,其特征在于:
所述光源***包括积分球、卤钨灯以及氙灯;所述卤钨灯以及氙灯设置在积分球的内壁上;所述控制***与卤钨灯以及氙灯相连;所述卤钨灯以及氙灯配比得到的光的波段范围是200~2500nm。
6.根据权利要求4所述的超大视场多目标景物模拟***,其特征在于:所述控制***包括:用以控制光源***输出辐亮度的光源控制模块、用以控制准直***可变光阑调整的模块、用以控制旋转分光***转动的模块、用以控制第一折轴镜背面倾斜调整机构运动的模块、用以控制延长机构进行运动的模块、以及用以控制多目标自动替换旋转台运行的模块。
7.根据权利要求1所述的超大视场多目标景物模拟***,其特征在于:所述分光棱镜的面形精度达到1/40λ,λ=632.8nm。
CN201310291915.8A 2013-07-11 2013-07-11 超大视场多目标景物模拟*** Expired - Fee Related CN103364011B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310291915.8A CN103364011B (zh) 2013-07-11 2013-07-11 超大视场多目标景物模拟***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310291915.8A CN103364011B (zh) 2013-07-11 2013-07-11 超大视场多目标景物模拟***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103364011A CN103364011A (zh) 2013-10-23
CN103364011B true CN103364011B (zh) 2015-10-21

Family

ID=49365881

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310291915.8A Expired - Fee Related CN103364011B (zh) 2013-07-11 2013-07-11 超大视场多目标景物模拟***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103364011B (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103884357B (zh) * 2014-03-27 2016-08-17 中国科学院西安光学精密机械研究所 大视场双波段动态目标与干扰源模拟装置
CN104748850A (zh) * 2015-03-05 2015-07-01 青岛市光电工程技术研究院 一种光谱成像仪快速装调方法
CN105716628B (zh) * 2016-02-14 2018-06-01 长春理工大学 星等连续变换天空背景连续可调的静态星模拟器
CN107478450A (zh) * 2016-06-07 2017-12-15 长春理工大学 一种具有动态仿真目标模拟功能的跟踪精度检测***
CN106248351B (zh) * 2016-08-24 2018-08-28 中国科学院西安光学精密机械研究所 基于光学***鬼像测量装置的光学***鬼像测量方法
CN106643798B (zh) * 2016-12-22 2020-01-03 中国科学院光电技术研究所 一种可见光目标模拟***
CN107703623B (zh) * 2017-10-26 2018-12-11 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种平行光管的焦面目标切换装置
CN107883982A (zh) * 2017-10-31 2018-04-06 北京航天计量测试技术研究所 一种应用于星敏感器校准领域的光电测角仪及方法
CN109544637B (zh) * 2018-10-18 2024-02-27 北京伟景智能科技有限公司 双目标定验证装置
CN111504342B (zh) * 2020-04-01 2022-03-25 广东博智林机器人有限公司 校装装置及其校装方法
CN112129323B (zh) * 2020-09-23 2023-05-09 中科院南京天文仪器有限公司 基于分束封窗的抖动补偿型星模拟***
CN114034207B (zh) * 2021-10-25 2023-03-14 湖北航天技术研究院总体设计所 一种复合轴跟踪瞄准性能测试装置及其测试方法
CN117148572B (zh) * 2023-11-01 2024-01-02 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种用于模拟跟踪物体的装置、方法以及介质

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5815267A (en) * 1994-09-09 1998-09-29 Canon Kabushiki Kaisha Displacement information measuring apparatus in which a light-receiving condition on a photodetector is adjustable
CN101949711A (zh) * 2010-08-25 2011-01-19 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 大型光电经纬仪动态测角精度的检测装置及方法
CN102116641A (zh) * 2009-12-31 2011-07-06 北京控制工程研究所 一种深空自主导航星敏感器的半物理仿真试验***及方法
CN102519405A (zh) * 2011-12-20 2012-06-27 昆明理工大学 平面镜反射面平整度的检测装置及其使用方法
CN103063410A (zh) * 2012-12-12 2013-04-24 中国科学院西安光学精密机械研究所 紫外或可见光光学***参数的自动检测***及检测方法
CN203364837U (zh) * 2013-07-11 2013-12-25 中国科学院西安光学精密机械研究所 超大视场多目标景物模拟***

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5815267A (en) * 1994-09-09 1998-09-29 Canon Kabushiki Kaisha Displacement information measuring apparatus in which a light-receiving condition on a photodetector is adjustable
CN102116641A (zh) * 2009-12-31 2011-07-06 北京控制工程研究所 一种深空自主导航星敏感器的半物理仿真试验***及方法
CN101949711A (zh) * 2010-08-25 2011-01-19 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 大型光电经纬仪动态测角精度的检测装置及方法
CN102519405A (zh) * 2011-12-20 2012-06-27 昆明理工大学 平面镜反射面平整度的检测装置及其使用方法
CN103063410A (zh) * 2012-12-12 2013-04-24 中国科学院西安光学精密机械研究所 紫外或可见光光学***参数的自动检测***及检测方法
CN203364837U (zh) * 2013-07-11 2013-12-25 中国科学院西安光学精密机械研究所 超大视场多目标景物模拟***

Also Published As

Publication number Publication date
CN103364011A (zh) 2013-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103364011B (zh) 超大视场多目标景物模拟***
CN104062098B (zh) 一种双线阵ccd扫描成像测量光束质量的装置及方法
CN203364837U (zh) 超大视场多目标景物模拟***
CN106124166A (zh) 一种大口径光栅衍射效率的测量装置和测量方法
CN101676704B (zh) 一种畸变测试仪
CN103471820A (zh) 便携式多光谱光电设备实时标校测试仪
CN106768890B (zh) 用于调制传递函数检测的灰度余弦分布光学目标模拟装置
CN103024427B (zh) 相机调制传递函数的测试方法及其测试装置
CN105444993B (zh) 一种光学***综合性能测试仪
CN102749042A (zh) 双三角型多通道中波红外干涉检测装置
CN105783788A (zh) 具有大范围扩径及自检功能的多轴平行性检测装置
CN104539349A (zh) 多功能空间激光通信地面测试***及静态参数测试方法
CN106370625A (zh) 基于自准直及ccd视觉技术的v棱镜折射仪
CN103344416A (zh) 一种体全息透射光栅衍射效率测试仪
CN206114256U (zh) 一种光学***鬼像测量装置
CN110261072B (zh) 一种可模拟动中成像的动态靶标
CN106248351B (zh) 基于光学***鬼像测量装置的光学***鬼像测量方法
CN103954436B (zh) 高精度光谱辐射定标装置
CN104697629A (zh) 基于图像分析的照明环境测量方法
CN111426449A (zh) 一种多台自准直仪光轴平行性校准方法
CN110794576A (zh) 一种基于相位调制的光学合成孔径成像望远镜阵列偏心误差探测方法
CN204008076U (zh) 一种光学***综合性能测试仪
CN107843413B (zh) 一种高精度反向双光轴以及多光轴平行性调校方法
CN206146834U (zh) 基于自准直及ccd视觉技术的v棱镜折射仪
CN110849484B (zh) 分焦平面红外偏振相机的消光比测试装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20151021

Termination date: 20170711

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee