Multispektrales Multi-Achsen-Testgerät Φ220mm Kollimator Mehrkanal-Boresight-Kalibrierung
1. Einleitung
Das Multi-Spektral-Multi-Achsen-Testgerät ist eine spezialisierte Testplattform für die Forschung, Einstellung und Verifizierung von mehrkanaligen optoelektronischen Systemen. Es integriert Laser-Optik-Achsen-Test, Infrarot-Optik-Achsen-Test, Sichtlicht-Optik-Achsen-Konsistenztest, Simulation von beweglichen Zielen, Simulation von Laserentfernungsmessung und Messung der Laserleistung in einer einzigen All-in-One-Lösung.
Das System basiert auf einem hochpräzisen Kollimator, der in Verbindung mit einem elektrischen Ziel- und Lichtquellenschaltermodul und einem Zieloberflächenüberwachungsgerät arbeitet. Ein rautenförmiger Prisma-erweiterter Lichtweg liefert parallele Strahlen mit großer Apertur, die Ziele in unendlicher Entfernung simulieren. Die modulare Architektur ermöglicht eine schnelle Neukonfiguration: Tischmontage für die Kalibrierung von Pods im Innenbereich, Montage auf einem schweren Stativ für Feldversuche im Freien oder Kopplung mit einer Bogenbewegungsplattform für dynamische Verfolgung und Bewertung der Leistung von beweglichen Zielen. Eine selbst entwickelte Multi-Optik-Achsen-Testsoftware bietet Parametereingabe, Echtzeit-Lichtpunktbildgebung, Abweichungsberechnung und Export von Testergebnissen.
2. Vorteile
- Hochpräziser Kollimator: Φ220mm effektive Apertur, 1600mm Brennweite, Strahlparallelität ≤5 Bogensekunden, Wellenfrontfehler RMS≤1/25λ @632,8nm
- Breite spektrale Abdeckung 0,4μm-14μm, unterstützt gleichzeitige Tests von sichtbaren, nahen Infrarot- und thermischen Infrarotkanälen
- Kombinierte Sichtlicht- & Infrarot-Verbundlichtquelle: Schwarzkörper-Emissionsgrad ≥0,95, Temperaturregelgenauigkeit ≤0,1℃, sichtbare Helligkeit 0-20000lux
- Integrierte 1064nm gepulste Laserquelle: Pulsbreite 5ns-100ns, Wiederholfrequenz 1Hz-1000KHz, Ausgangsgleichmäßigkeit ≥85%
- Elektrischer Zielrad mit Multifunktionszielen: Rundloch (0,05mm-4mm), Kreuz, Vierbalken und 1951-Ziele für vielfältige Testszenarien
- Laserempfangende CCD-Kamera (5 Millionen Pixel, 3,45μm Pixel) erfasst und zeichnet eingehende Lasersignale vom zu prüfenden Gerät auf
- Zieloberflächenüberwachungsgerät (500mm Brennweite, 60mm Apertur) beobachtet Brennebenenziele und gewährleistet die interne optische Achsenüberlappung während der Systemausrichtung
- Optionale Laserleistungsprüfung: maximal messbare Energie ≥3,8J, Unsicherheit 3%; optionale Laserentfernungssimulation: 300m-30km, Steuergenauigkeit ±1m über RS232
- Optionales dynamisches Tracking-Modul: simulierte Zielbewegungswinkel ≥25°, konfigurierbare Geschwindigkeit für die Überprüfung der Pod-Tracking-Leistung
- Kompakte Gesamtabmessungen 1200×650×425mm, Gewicht ≤100kg, stabiler Betrieb in einer Laborumgebung von 10℃-30℃
3. Technische Spezifikationen
| Hochpräziser Kollimator | ||
|---|---|---|
| Hochpräziser Kollimator | Effektive Apertur | Φ220mm |
| Wellenlängenbereich | 0,4 μm~14μm | |
| Brennweite | 1600mm | |
| Wellenfrontfehler im Zentrum des Sichtfeldes | RMS≤1/25 λ @632,8nm | |
| Strahlparallelität | ≤5 ″ | |
| Ziel- und Lichtquellenschaltsystem | ||
| Kombinierte Sichtlicht- & Infrarotlichtquelle | Schwarzkörper-Emissionsgrad | ≥0,95 |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur﹢5℃~100℃ | |
| Temperaturregelgenauigkeit | ≤0,1℃ | |
| Sichtlichthelligkeit | 0~20000lux | |
| 1064 nm Laserquelle | Wellenlänge | 1064nm±2nm |
| Pulsbreite | 5ns`~100ns | |
| Wiederholfrequenz | 1Hz~1000KHz | |
| Laser-Ausgangsgleichmäßigkeit | ≥85% | |
| Zeigerlaser | Wellenlänge | 650nm |
| Leistung | ≥5mW | |
| Ziele | Rundlochziel | 0,05mm ,0,1mm ,0,2mm, 0,5mm-4mm |
| Andere Ziele | Kreuzziel, Vierbalkenziel, 1951-Ziel | |
| Laserempfangende Kamera | Pixelgröße | 3,45μm |
| Pixelanzahl | 5 Millionen | |
| Zieloberflächenüberwachungsgerät | ||
| Abbildungslinse | Apertur | 60mm |
| Brennweite | 500mm | |
| Zieloberflächenüberwachungskamera | Pixelgröße | 3,45μm |
| Pixelanzahl | 5 Millionen | |
| Optionale Zusatzfunktionen | ||
| Laserleistungsprüfung | Maximal messbare Energie | ≥3,8J |
| Unsicherheit | 3% | |
| Laserentfernungssimulation | Simulierte Entfernung | 300m-30km |
| Steuergenauigkeit | ± 1m | |
| Steuerschnittstelle | RS232 | |
| Dynamische Tracking-Leistung | Bewegungswinkel des simulierten Ziels | ≥25° |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Kann eingestellt werden | |
| Physikalische Parameter | ||
| Gerätespezifikationen | Gesamtgröße | 1200mmx650mmx425mm |
| Gewicht | ≤ 100kg | |
| Arbeitsumgebung | Temperatur | 10℃~30℃ |
| Luftfeuchtigkeit | < 80% | |
Hinweis: Spezifikationen dienen nur zur Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
4. Anwendungen
Forschung & Kalibrierung von optoelektronischen Pods, Ausrichtungstest von multispektralen Waffensystemen, Überprüfung der Laserentfernungsmessungsleistung, Inspektion der Konsistenz von Infrarot-/Sichtlicht-/Laser-Boresights, Simulation von beweglichen Zielen, Abnahmetests von optoelektronischen Systemen im Labor und im Feld
5. Abmessungen

6. FAQs
F1: Welche optischen Achsenkanäle kann dieses Gerät gleichzeitig testen?
A: Es unterstützt Laser-, Infrarot- und Sichtlicht-Optik-Achsen-Konsistenztests in einer einzigen integrierten Station.
F2: Was ist die Parallelität des Kollimatorstrahls?
A: Die Strahlparallelität beträgt ≤5 Bogensekunden, mit einem Wellenfrontfehler RMS≤1/25λ im Zentrum des Sichtfeldes.
F3: Kann das Gerät für Feldtests im Freien verwendet werden?
A: Ja, das modulare Design ermöglicht die Montage auf einem schweren Stativ für Feldtests im Freien, zusätzlich zur Tischkonfiguration im Innenbereich.
F4: Unterstützt es Tests der dynamischen Tracking-Leistung?
A: In Verbindung mit einer optionalen Bogenbewegungsplattform kann es ein sich bewegendes Ziel mit einem Bewegungswinkel von ≥25° und konfigurierbarer Geschwindigkeit simulieren.
F5: Welcher Bereich für die Laserentfernungssimulation ist verfügbar?
A: Die optionale Laserentfernungssimulation deckt 300m bis 30km mit einer Steuergenauigkeit von ±1m über die RS232-Schnittstelle ab.
1. Hochpräziser Kollimator mit effektiver Apertur von Φ220 mm, Strahlparallelität ≤5 Bogensekunden, Wellenfrontfehler RMS≤1/25λ. 2.Integrierter mehroptischer Achsentest: Überprüfung der Konsistenz der Laser-, Infrarot- und sichtbaren Lichtachsen in einer Station. 3. Das modulare Design unterstützt den Innenprüfstandtest