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线阵CCD用于快速实时动态测量技术研究 总被引:4,自引:0,他引:4
重点研究线阵CCD快速实时动态测量技术。由于测量速度快,除应考虑CCD像元响应非均匀性、非线性等影响因素外,还应考虑采样频率、测量精度、动态范围、快速电路等问题。就上述问题进行了详细研究,并给出解决问题的具体方法。对于采样频率,除了满足采样定理的要求外,还要根据工程实际被测系统要求的振幅和频率,合理选择CCD的动态范围和光源功率。CCD信号处理电路除了采用高速器件小,还要根据具体情况采用其它特殊方法实现。 相似文献
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线阵CCD用于长距离衍射准直测量 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了在半导体激光光纤与位相板相结合的准直情况下,利用线阵CCD探测器测量大型工件形位误差遇到的光强变化而引起测量误差的问题,并对用线阵CCD进行衍射信号测量的原理和特点作了分析。根据CCD的工作原理和特性,提出了利用自动控制CCD积分时间的方法,使CCD输出的信号峰值保持恒定,提高了系统的测量精度。 相似文献
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目前许多搞精细钢丝生产的企业,为了更好地解决生产过程中由于钢丝直径不均匀而造成产品不合格的问题,在工业生产中引入了实时CCD尺寸检测技术。CCD用于尺寸测量的技术是非常有效的非接触检测技术,各种线阵CCD均可以用于尺寸的测量。其基本结构包括光敏元阵列、存储栅、转移栅及模拟移位寄存器。比较典型的是二相线阵CCD,它由若干个pn结光电二极管构成光敏元阵列,每个光敏单元的尺寸如长、高及相邻光敏元中心距(均是微米量级)依型号的不同而不同。 相似文献
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CCD在光谱分析系统中的应用研究 总被引:15,自引:3,他引:12
本文对利用CCD作传感器件进行光谱分析的方法进行了理论和实验研究。通过分析CCD的结构特点和光电特性,从理论上证明了利用CCD进行光谱分析的可行性,设计了一套适合线阵CCD的高速图像采集卡,建立了一套智能化光谱数据采集分析系统。该系统主要由光栅、CCD传感器及数据采集卡、计算机等部分组成。我们用高压汞灯作为标准光谱进行定标,得到了一个非常简单的计算光谱的数学公式。实验表明该系统具有较高的测量精度,特别适用于瞬态过程的光谱分析。 相似文献
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CCD摄像机用于测量中存在的问题及解决方法 总被引:20,自引:1,他引:19
本文从CCD面阵探测器的光电响应不均匀性、非线性以及摄像机内部的制式转换电路、自动增益控制(AGC)电路和γ校正电路等方面阐述了CCD摄像机用于能量分布测量存在的问题,并给出了相应的解决方法。同时对去除噪声的多幅积分法作了介绍。 相似文献
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在用532nm连续激光辐照TCD-1200D型线阵CCD的过程中,发现了光斑的全饱和单侧拖尾现象。为了分析这种现象的特性,实验测量了拖尾长度随激光功率、CCD积分时间和CCD驱动频率的关系,发现拖尾长度随着激光功率和积分时间的增加而增加,但在一定范围内与CCD驱动频率无关。通过理论计算和实验数据分析拟合发现,拖尾长度和激光功率密度和积分时间的乘积有关,并根据激光辐照下CCD器件光生电荷量的产生过程,推导出了拖尾长度与CCD势阱光生电荷量的关系,得到了拖尾长度随光生电荷量的变化曲线,为全饱和单侧拖尾现象机理分析提供了数据支持。 相似文献
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红外地球敏感器扫描镜摆角激光动态测试方法 总被引:3,自引:0,他引:3
为解决扫描镜摆角实时动态非接触测量问题,基于激光检测技术和CCD探测技术,提出一种红外地球敏感器扫描镜摆角激光动态测试方法,并研制了扫描镜摆角动态测试系统,其可实现扫描镜的摆动频率、零位角、幅值、峰峰值平均等参量的动静态激光非接触测量。介绍了系统的组成和总体结构,着重对扫描镜摆角动态测量理论和大视场、大相对孔径特殊线性扫描光学系统的设计方法进行了分析与探讨,通过建立系统的数学模型,解决了测量数据误差修正与图形处理问题。对测量系统的精度进行了验证,结果表明系统的摆角测量范围为0~±12°,分辨力为0.01°,动静态测量精度优于±0.04°。 相似文献
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本文描还了我们研制的一种新型光示波管的设计特点及测试结果.这种光示波管配以适当的控制电路和读出系统所组成的光示波器,能直接测量光脉冲,并能测量电脉冲;既可测量单次脉冲,又可测量重复脉冲;测量重复脉冲时,测量范围可达0~数GHz(109Hz)的任意频率的重复脉冲.这种新型光示波管的光谱响应范围宽,实测时间分辨率达5ps,工作于椭圆扫描方式.它抛弃了以往光示波管所采用的取样狭缝,而是采用脉冲提取电极,通过调节控制电路使其工作于特殊的同步方式,从而克服了取样光示波器测量时间长、重复性不好等缺点.最后给出了静态椭圆扫描图象和动态时间分辨率的测试结果. 相似文献
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激光引信接收光学组件的研究与测试 总被引:1,自引:0,他引:1
根据大气激光通信传输方程和黑体辐射理论提出了计算激光引信中接收光学系统接收视场的方法,通过接收视场确定了接收光学系统的初始结构参数,设计了焦距为15 mm,视场角为2ω≮±7°的柱透镜光学系统.采用倒置法,将线阵CCD探测器置于准直物镜的焦面上接收信号,解决了接收光学系统后截距过短无法安置线阵CCD的问题,扩大了测量范围,又保证了精度,测量误差为1%.针对激光引信的结构特点,设计了测量激光引信接收光学系统视场角的自动测试系统.实验测试结果表明该引信的视场角都在合格范围内,重复精度≤5%,满足设计的要求. 相似文献
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根据大气激光通信传输方程和黑体辐射理论提出了计算激光引信中接收光学系统接收视场的方法,通过接收视场确定了接收光学系统的初始结构参数,设计了焦距为15 mm,视场角为2ω≮±7°的柱透镜光学系统.采用倒置法,将线阵CCD探测器置于准直物镜的焦面上接收信号,解决了接收光学系统后截距过短无法安置线阵CCD的问题,扩大了测量范围,又保证了精度,测量误差为1%.针对激光引信的结构特点,设计了测量激光引信接收光学系统视场角的自动测试系统.实验测试结果表明该引信的视场角都在合格范围内,重复精度≤5%,满足设计的要求. 相似文献