中国科学院长春光学精密机械与物理研究所专利技术

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所共有10268项专利

  • 适合白天目标观测的地基高分辨力红外成像望远镜,属于地基望远镜红外成像探测技术,为有效抑制白天高亮度天空背景及克服强湍流大气扰动对获取目标形态特征的影响,本发明结构:从目标来的光经过主成像望远镜、库德光路系统、缩束系统和能动光学系统;光从...
  • 一种光电跟瞄转台的快速定位方法
    本发明涉及一种光电跟瞄转台的快速定位方法,包括以下步骤:步骤i:在恒加速段使光电跟瞄转台的调转速度满足V=V0(1-e-t/T)(t≥0);步骤ii:在恒速运动段使光电跟瞄转台的调转速度满足V=V0;步骤iii:在恒减速段使光电跟瞄转台...
  • 本发明涉及一种使用可变带通滤波器的采样系统及双相关采样方法,该方法包括以下步骤:在参考电压时间内利用高频模式把信号箝位到0V,一个PLD用于产生在读出期间的控制和同步信号;在控制和同步信号的电压到来之前把滤波器转换到低频模式,使等于ΔV...
  • 本发明提供一种基于核壳量子点柔性偶联标记物免疫层析试纸条的检测方法,属于免疫检测方法技术领域。该方法利用核壳量子点具有激发谱线宽、发射谱线窄、量子尺寸效应、荧光量子效率高、光化学稳定性强的特性的基础上,采用EDC缩合的方式将量子点与蛋白...
  • 本发明公开了一种紫外增强型CCD探测器裸片的固定与成像装置,属于空间遥感技术领域。解决了现有技术中CCD裸片不能够承受严酷的力学环境和空间环境的技术问题。本发明的装置包括箱盖、底板、箱体、探测器基板、探测器组件、探测器导热块、绝缘导热垫...
  • 本发明公开了一种CCD探测器裸片的固定装置,属于空间遥感技术领域。解决了现有技术中CCD探测器裸片不能够应用在承受严酷的力学环境和空间环境下的技术问题。本发明的固定装置包括探测器固定安装座、第一压板和第二压板,探测器固定安装座上设有凸台...
  • 一种光谱二维折叠的哈达玛变换近红外光谱仪,属于近红外光谱仪领域,为解决目前DMD哈达玛变换近红外光谱仪对DMD微镜利用不充分、光谱工作宽度和光谱分辨率难以同时提高的缺陷,该光谱仪从光源发出的宽波段复色光由光纤端口入射到准直透镜,准直为复...
  • 离轴非球面反射镜的砂轮原位自动整形铣磨加工方法,涉及空间光学系统先进制造领域,解决了现有单点斜轴磨削方法存在的加工效率较低的问题,该方法为:建立离轴非球面反射镜CAD解析模型;计算弧面砂轮表面当前磨削点的加工驻留时间和加工路径;计算砂轮...
  • 空间光学遥感器真空热试验地球外热流模拟器属于空间光学遥感器地面试验技术领域,目的在于解决现有技术存在的不能满足光学遥感器热平衡试验和热光学试验同步进行的问题。本实用新型包括筒体和支架,筒体为中空结构,筒体内表面涂有发射率≥0.85的黑漆...
  • 大视场红外光电经纬仪精度标定方法,涉及光电测控领域,解决现有由于加工与装调过程中引入的误差,并且该误差与光学设计值不完全一致,从而导致大视场红外光电经纬仪光电测量精度低的问题,本发明包括标定检测架、模型数据的采集、建立标定模型和精度检测...
  • 本发明公开了一种采用氧化物陶瓷靶磁控溅射制备薄膜的方法,属于磁控溅射法制备薄膜技术领域。解决了现有技术中采用金属靶制备金属氧化物薄膜的制备成本高、溅射不均匀,采用氧化物陶瓷靶制备氧化物薄膜时,沉积速率低的技术问题。本发明采用射频磁控溅射...
  • 地基光测设备克服恒星穿越探测窗口干扰的卫星跟踪方法
    地基光测设备克服恒星穿越探测窗口干扰的卫星稳定跟踪方法属于利用图像处理技术的目标卫星跟踪方法领域,该跟踪方法通过增加目标卫星的识别方法,从而可以随时监控和判断跟踪窗口中的所有光斑,进而有效筛选和识别出目标卫星,排除干扰源,确保地基光测设...
  • 目标运动特性图像仿真输出系统
    目标运动特性图像仿真输出系统,涉及光学测量设备领域,解决了现有设备无法提供真实目标正常及异常运动状态下的仿真的问题,控制模块用于启动系统、设置参数、检测硬件工作;通讯模块将控制模块的指令传输至目标运动特性图像仿真模块;数据传输模块接收和...
  • 空间目标动态显示与位置引导系统,涉及光学测量设备领域,解决了利用TheMap、SkyMap、Nova等软件存在的空间目标可能偏离视场中心、不能实时引导以及动态显示、使用不便且易产生引导误差的问题,该系统包括控制模块,启动系统、设置参数、...
  • 本发明公开了一种低切损激光切割锯,属于半导体器件技术领域。解决了现有技术中硅锭的切割方法切损率高,切割晶圆直径受限制,生产效率低的技术问题。本发明的切割锯包括:激光器组、耦合装置、光纤组、箔带、导轨、支架和驱动控制装置,激光器组发射多束...
  • 本发明公开了一种复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,属于吸波材料技术领域。解决了现有的电路模拟吸波结构存在的吸波带宽窄、相对厚度厚的技术问题。本发明的吸波材料从上至下依次包括第一频率选择表面电阻层、第一介质层、第二频率选择...