一种基于恒星角距的空间相机在轨内定标方法

    公开(公告)号:CN117824701A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311723211.3

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于恒星角距的空间相机在轨内定标方法,该方法包括:星图序列打乱顺序,结合主点旋转成像进行主点、主距解算,多项式畸变系数解算,输出定标结果及残差量。由于采用了绕主点旋转成像的迭代模式,有效应对了恒星布局不平衡对主点定标精度的影响。此外,分两步先求解主点、主距,再解算畸变系数,并采用了Kalman递归滤波策略,即有效抑制内方位参数间的耦合问题,又有效抑制星点提取随机噪声对定标精度的影响。方法适用于无法获取精确姿态测量下的在轨内定标,并对恒星布局有一定鲁棒性。

    一种大口径光学遥感器双扩束级联偏振测试系统

    公开(公告)号:CN112362307B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202011148624.X

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 一种双扩束级联的大口径光学遥感器偏振测试系统,通过一级扩束系统严格控制偏振组件入射面角度,实现高精度偏振调制,突破传统偏振测试受限于偏振组件工艺水平的难题;然后通过二级离轴反射式扩束系统实现大口径偏振光束输出,实现全口径、全光路的偏振测试,满足大口径光学遥感器的偏振测试需求。采用双扩束级联方式,降低偏振调制误差,提高出射光束的消光比,进而提高偏振测试精度;而且级联的二级扩束系统可进一步实现大口径光学遥感器相机的全口径、全光路高精度偏振测试,定量评价光学遥感器的偏振灵敏度,为光学遥感器仿真设计提供直接反馈,为光学遥感器的研制提供重要数据。

    一种反射镜支撑固定方法
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108957685B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201811007765.2

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种反射镜支撑固定方法,属于空间光学遥感器技术领域。所述方法包括:先将反射镜固定在托框组件上,并给柔性支座填注阻尼胶并固化,柔性支座包括第一连接部和第二连接部,第一连接部用于与托框组件连接,第二连接部用于与镜头主体框架连接,第一连接部和第二连接部通过正交设置的第一柔性铰链和第二柔性铰链连接,第一柔性铰链和第二柔性铰链的回转方向均垂直于反射镜的光轴方向,第一柔性铰链和第二柔性铰链上均设有多个注胶槽,注胶槽用于填注阻尼胶,以使柔性铰链回转的切向上具有阻尼;通过注胶的柔性支座固定连接托框组件和镜头主体框架。本发明实现了对反射镜的柔性支撑,且避免由于振动导致的结构破坏。

    一种环形视场的一体化系统

    公开(公告)号:CN108845329B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810725583.2

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明环形视场的一体化系统,采用共用主光学系统,以及各自独立的后续元件及接受器件,构成三个个独立的模块:包括高分辨率成像模块、多波束激光回波探测模块和大气回波探测模块;高分辨率成像模块实现可见光多光谱高分辨率成像功能;多波束激光回波探测模块实现五波束激光回波接收功能,大气回波探测模块实现大气回波接受功能。三个通道通过合理布设,形成环形视场。本发明光学系统具有光机结构集成度高、高分辨率、体积小、重量轻等优点,实现对大范围地物的高分辨率、高精度测距、云气溶胶检测和立体测绘功能。

    一种反射镜支撑固定装置及其柔性支座

    公开(公告)号:CN109031585A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811007764.8

    申请日:2018-08-31

    CPC classification number: G02B7/1821 G02B26/0825

    Abstract: 本发明提供了一种反射镜支撑固定装置及其柔性支座,属于空间光学遥感器技术领域。所述柔性支座,包括第一连接部和第二连接部,所述第一连接部用于与托框组件连接,所述第二连接部用于与镜头主体框架连接,所述第一连接部和第二连接部通过正交设置的第一柔性铰链和第二柔性铰链连接,所述第一柔性铰链和第二柔性铰链的回转方向垂直,且回转方向均垂直于所述反射镜的光轴方向,所述第一柔性铰链和第二柔性铰链上均设有多个注胶槽,所述注胶槽用于填注阻尼胶,以使柔性铰链回转的切向上具有阻尼。本发明实现了对反射镜的柔性支撑,且能够减少振动环境下反射镜及支撑固定装置的应力响应,避免由于振动导致的结构破坏。

    一种光学系统波前的子孔径反演方法

    公开(公告)号:CN104089583B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410286016.3

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 本发明一种光学系统波前的子孔径反演方法;测试若干子孔径波前,获取子孔径与全孔径空间位置关系;求解全孔径与各子孔径波前泽尼克系数的对应关系,建立子孔径与全孔径泽尼克系数的转换矩阵;提取子孔径波前泽尼克系数,通过矩阵除法求解得到全孔径的泽尼克系数;全孔径泽尼克系数反演得到准确的系统波前。本发明方法利用子孔径设备解决了全孔径测试的问题,能够极大的节约测试成本;需要子孔径数量少,测试效率较高。

    一种光学系统波前的子孔径反演方法

    公开(公告)号:CN104089583A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410286016.3

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 本发明一种光学系统波前的子孔径反演方法;测试若干子孔径波前,获取子孔径与全孔径空间位置关系;求解全孔径与各子孔径波前泽尼克系数的对应关系,建立子孔径与全孔径泽尼克系数的转换矩阵;提取子孔径波前泽尼克系数,通过矩阵除法求解得到全孔径的泽尼克系数;全孔径泽尼克系数反演得到准确的系统波前。本发明方法利用子孔径设备解决了全孔径测试的问题,能够极大的节约测试成本;需要子孔径数量少,测试效率较高。

    一种航天相机异形棱镜无应力固定安装结构

    公开(公告)号:CN100576006C

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200810239526.X

    申请日:2008-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种航天相机异形棱镜无应力固定安装结构,包括左挡块(1),异形棱镜框架(2),异形光学棱镜(3)和右挡块(5);异形光学棱镜(3)安装在异形棱镜框架(2)中,左挡块(1)和右挡块(5)分别挡在异形棱镜框架(2)的两侧;异形棱镜框架(2)、左挡块(1)和右挡块(5)经过去应力热处理;异形光学棱镜(3)的预部和底部与异形棱镜框架(2)接触部位安装有塞片(4);左挡块(1)和右挡块(5)上开有挡块注胶孔(6)。由于本发明采用整体开敞性结构,在加工中可以采用精密线切割方式,同时对框架结构采用去应力处理,保证加工精度的基础上,使异形棱镜框架的应力最小,避免了结构变形影响棱镜光学性能。

    一种高精度测角方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101339011A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810118038.3

    申请日:2008-08-07

    Abstract: 一种高精度测角方法,首先将待测物体置于旋转平台上,然后将720齿分度台和391齿分度台组合置于旋转平台之上,并在720齿分度台和391齿分度台组合上放置平面反射镜;随后调整光电自准直仪,使其发出的测量光线瞄准平面反射镜;转动720齿分度台和391齿分度台组合,使其旋转一个角度,并记录此时的旋转角度值,随后反向转动旋转平台,使得光电自准直仪发出的测量光线重新瞄准平面反射镜上的同一瞄准位置,此时720齿分度台和391齿分度台组合的旋转角度值即为待测敏感器件转动过的角度值。本发明方法操作步骤简单,可实现整周角度的高精度测试。

Patent Agency Ranking