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公开(公告)号:CN118395788A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410514124.5
申请日:2024-04-26
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G06F30/23 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种星载望远镜探测系统的稳定性仿真方法,包括对望远镜探测系统所处轨道的热环境和系统本身进行热仿真建模;然后将热仿真数据映射至望远镜探测系统的结构模型,进行结构热变形分析和面型拟合,最终得到望远镜系统的光学元件表面面型变形量;通过将变形量代入望远镜探测系统的原始光学设计模型,进行光线追迹,基于变形前后的视轴变化量,得到望远镜探测系统的稳定性指标。本发明通过热温度场模型、光机结构模型、光学系统参数灵敏度模型之间耦合一体化仿真分析,得到望远镜的稳定性指标。并且针对焦平面进行实体建模,可使得整个望远镜探测系统的仿真指标更加接近真实情况,进一步提高仿真准确性。
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公开(公告)号:CN116047750A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211658750.9
申请日:2022-12-22
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种大幅宽低偏振扫描成像系统,采用主镜、次镜、三镜、第一折转镜整体360°旋转扫描成像,半角反射镜以一半速度同步跟随,保证不同扫描位置半角反射镜出射的光线方向相同。光线经过主镜、次镜、三镜、第一折转镜、半角反射镜反射后,经分色片后进入不同的透镜组,最终汇聚在各焦面探测器上,实现星下点±57.5°范围的大幅宽成像。通过旋转扫描实现大幅宽成像,降低了光学系统的难度,光学系统的视场角小,主镜、次镜、三镜、第一折转镜的光线入射角较小,对系统偏振抑制更好。此外,在紫外可见透镜组前增加紫外可见消偏器,在可见近红外透镜组前增加可见近红外消偏器,可进一步降低成像系统的偏振。
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公开(公告)号:CN111999866A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010734199.6
申请日:2020-07-27
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明一种大视场低畸变航测相机光学系统,包括前组透镜、光阑和后组透镜;前组透镜与后组透镜各元件沿光轴依次排列;前组透镜焦距为100mm,后组透镜焦距为-500。光学系统采用准像方远心设计,像面轴外最大入射角小于20°。光学系统总长为320mm;光学系统后截距长为67mm本发明具有大视场、高分辨率,准像方远心的特点,还具有结构对称、尺寸轻小、成本低等特点。
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公开(公告)号:CN106878611A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201611246762.5
申请日:2016-12-29
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N5/232 , H04N7/18 , H04N5/265 , G06T7/254 , G06T7/215 , G06F3/0484 , G06F3/0488
Abstract: 一种智能侦察光电系统,能够在不增加通信带宽的提前下,可根据用户需求实时下传所需区域图片。该系统具有智能化、网络化、数字化的特点,包含相机子系统、相机处理子系统、传输子系统、显示处理子系统组成,用户可以通过显示处理子系统将需要的区域或目标的信息,通过传输子系统传输给相机处理子系统,由相机处理子系统将用户感兴趣的区域或目标,通过软件功能裁剪或跟踪,此外相机处理子系统可利用帧间差分检测,自动锁定跟踪目标,该系统可以根据用户的需求下传所需信息,以解决因传输带宽限制而造成侦察监视无法实时获取重点信息的难题。
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公开(公告)号:CN104216086B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410406770.6
申请日:2014-08-18
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种航空光学遥感器的消旋系统和消旋方法,主要解决了45°扫描镜系统成像过程中存在像旋转,导致图像模糊,给后期图像处理带来困难的问题。本发明实现了45°扫描镜成像的消旋,可适用于多种谱段光,大大降低了设备的重量和空间,提高了系统快速响应性能、控制精度和使用寿命。本发明具有响应速度快、跟踪性能强、稳定性高、结构紧凑及寿命长等特点,已成功在某航空光学遥感器型号上使用。
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公开(公告)号:CN104729485A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510094595.6
申请日:2015-03-03
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01C11/04
Abstract: 一种基于车载全景影像与街景地图匹配的视觉定位方法,首先获取街景影像,提取街景影像中建筑物立面和立面特征线,并提取视线遮挡特征,构成视线遮挡特征库;对视线遮挡特征进行聚类,获取聚类结果;然后获取车载全景图像的视线遮挡特征,确定车载街景图像摄影点范围和该范围内的视线遮挡特征,并确定各视线遮挡特征对应的聚类类别;最后确定车载全景图像的视线遮挡特征的类别归属及最终的匹配结果,进而确定车辆位置;本发明方法克服了GPS在城市区域信号不稳定适用性差与传统视觉定位方法依赖地形三维建模计算量大不实用的困难,选用逐渐普及的车载全景相机与已有大量数据的街景地图进行定位,有良好的地形适用性与定位精度。
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公开(公告)号:CN119402595A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411385831.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种基于扫描角度的探测器列周期同步系统及控制方法,利用高精度测角元件加上角度解算电路,实时解算扫描角度,按照固定角度间隔生成探测器成像所需的列周期同步信号,实现扫描角度与探测器成像列周期同步,实现大幅提高扫描成像型相机几何成像精度并降低扫描控制难度,提高了扫描成像相机的图像分辨率精度和几何定位精度。
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公开(公告)号:CN118502097A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410522708.7
申请日:2024-04-28
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明提供一种基于角镜阵列的星载望远镜杂散光在轨抑制方法,属于星载望远镜杂散光抑制技术领域。首先对遮光罩内壁靠近入光口的位置用锐角三角形网格进行划分;接着以每一个锐角三角形为底、确定每个角镜的顶点到其对应的底边锐角三角形的三个顶点的距离;确定每个角镜的顶点在其对应的底边锐角三角形的投影点;确定角镜顶点的投影点到底边锐角三角形三个顶点的距离;基于上述方法确定角镜阵列的每个角镜的形状及位置;最后在角镜阵列表面镀具备宽谱段高反射率的膜层。本发明实现望远镜遮光罩抑制高杂散光的效果,避免了遮光罩温度的剧烈波动。
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