一种光学遥感器双路调焦控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN103676710B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310577141.5

    申请日:2013-11-18

    Abstract: 一种光学遥感器双路调焦控制系统及控制方法,涉及空间光学遥感器技术领域。它包括两个电机驱动单元、两个焦面位置遥测单元、焦面调焦控制单元。两个电机驱动单元共同驱动外部的焦面结构组件轴向移动;两个焦面位置遥测单元用于检测直线步进电机驱动焦面结构组件轴向移动的实际距离并发送数字信号至焦面调焦控制单元;焦面调焦控制单元分别向两个电机驱动单元发送脉冲驱动信号,判断两个电机驱动单元驱动焦面结构组件轴向移动的同步性,当比较结果为不同步时,进行修正,实现两个电机驱动单元驱动焦面结构组件在轴向同步移动。本发明调焦驱动力大、占用空间及结构重量只有传统形式的1/2,特别适合大宽幅光学遥感器的需求。

    一种用于空间相机焦面探测器的消带外滤光片结构

    公开(公告)号:CN112034580B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202010790113.1

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明为一种用于空间相机焦面探测器的消带外滤光片结构,属于空间光学遥感器技术领域,空间相机焦面光电探测器是相机上的关键元件;本发明提出一种新的非封装式消带外滤光片,针对空间相机探测器谱带带外积分响应超差问题,在焦面光电探测器上设计实施的消带外滤光片结构,通过特制的转接支架,将消带外滤光片与探测器连接固定。本发明解决了探测器芯片光谱响应差异大,现有封装滤光片无法充分抑制带外响应,造成的探测器谱带带外积分响应超差的问题。

    一种基于三点球形铰链的光机结构反射镜静定支撑结构

    公开(公告)号:CN112285873B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202011185247.7

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 一种基于三点球形铰链的光机结构反射镜静定支撑结构,包括三套相同的球形铰链关节轴承组件,均包括衬套、球形铰链、球铰压圈、球铰支撑轴、立杆、立杆法兰盘和柔性压紧结构。衬套与光机结构反射镜粘接,球形铰链置于衬套中并用球铰压圈固定,球铰支撑轴从球形铰链穿过,球铰支撑轴两端通过两个立杆固定在立杆法兰盘上,柔性压紧结构为头部嵌入柔性材料有预紧压力的压紧结构,消除光机结构反射镜和球形铰链及滑动轴之间的间隙。单套球形铰链关节轴承组件可以约束垂直于轴向的2个方向平动自由度,释放1个沿轴向平动自由度和3个转动自由度,三套组件夹角为120°,实现光机结构反射镜6个方向自由度约束,没有多余约束,实现光机结构反射镜静定支撑。

    一种用于空间相机焦面探测器的消带外滤光片结构

    公开(公告)号:CN112034580A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010790113.1

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明为一种用于空间相机焦面探测器的消带外滤光片结构,属于空间光学遥感器技术领域,空间相机焦面光电探测器是相机上的关键元件;本发明提出一种新的非封装式消带外滤光片,针对空间相机探测器谱带带外积分响应超差问题,在焦面光电探测器上设计实施的消带外滤光片结构,通过特制的转接支架,将消带外滤光片与探测器连接固定。本发明解决了探测器芯片光谱响应差异大,现有封装滤光片无法充分抑制带外响应,造成的探测器谱带带外积分响应超差的问题。

    一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片

    公开(公告)号:CN107843949B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201711156409.2

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片,涉及航天光学遥感器技术领域;包括B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区、P谱段带通膜区、基板和十字方框标识;其中,基板为矩形板状结构;B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区水平安装在基板的中部;且B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区从上至下依次排列;每个膜区的两端均对称设置有十字方框标识;本发明实现将用户不断变化的多光谱谱段转化到现有可获得的探测器谱段实现总体指标要求,具有精度高、装调简单、通用性强等优点。

    一种空间相机焦面框
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108227339B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201711455276.9

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 一种空间相机焦面框,为长方形盒体结构,包括入光口面等;入光口面为长方形盒体的开口面;直射区面为长方形盒体开口面的对面,直射区面上开有若干用于探测器通光的通光口;反射区面为长方形盒体上与直射区面相邻的垂直面,反射区面上开有若干用于探测器通光的通光口;反射镜连接面位于盒体内,与反射区面平行;焦面框连接面为盒体两端的平行面,与入光口面、直射区面、反射区面、反射镜连接面均垂直。本发明解决了空间光学遥感器的焦面支撑结构重量与高稳定性这一对矛盾,开拓了C/SiC陶瓷基复合材料在航天遥感器大功率内热源、高精度高稳定性结构尺寸上的应用,改变了遥感器支撑结构传统的钛合金及殷钢的结构形式。

    一种焦平面拼接反射镜的设计方法

    公开(公告)号:CN104765147B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510146228.6

    申请日:2015-03-30

    Abstract: 一种焦平面拼接反射镜的设计方法,首先根据光学系统确定出瞳、像平面、拼接反射镜的反射面、传感器的几何位置关系,然后利用得到的几何位置关系来确定出拼接反射镜的反射面的形状和位置,最后根据拼接反射镜的反射面形状与位置,进而得到拼接反射镜的形状、大小与位置,完成焦平面拼接反射镜的设计。本发明方法与现有技术相比,能够对同一目标同时成像,镜头重量轻,并且没有机械拼接受结构工艺限制的问题,更加实用,同时填补了全反全透式拼接中焦平面拼接反射镜的设计方法的空白,促进了全反全透式拼接的应用和大视场的光学遥感器的发展。

    一种焦平面拼接反射镜的设计方法

    公开(公告)号:CN104765147A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510146228.6

    申请日:2015-03-30

    CPC classification number: G02B27/0012

    Abstract: 一种焦平面拼接反射镜的设计方法,首先根据光学系统确定出瞳、像平面、拼接反射镜的反射面、传感器的几何位置关系,然后利用得到的几何位置关系来确定出拼接反射镜的反射面的形状和位置,最后根据拼接反射镜的反射面形状与位置,进而得到拼接反射镜的形状、大小与位置,完成焦平面拼接反射镜的设计。本发明方法与现有技术相比,能够对同一目标同时成像,镜头重量轻,并且没有机械拼接受结构工艺限制的问题,更加实用,同时填补了全反全透式拼接中焦平面拼接反射镜的设计方法的空白,促进了全反全透式拼接的应用和大视场的光学遥感器的发展。

    一种光学遥感器双路调焦控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN103676710A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310577141.5

    申请日:2013-11-18

    Abstract: 一种光学遥感器双路调焦控制系统及控制方法,涉及空间光学遥感器技术领域。它包括两个电机驱动单元、两个焦面位置遥测单元、焦面调焦控制单元。两个电机驱动单元共同驱动外部的焦面结构组件轴向移动;两个焦面位置遥测单元用于检测直线步进电机驱动焦面结构组件轴向移动的实际距离并发送数字信号至焦面调焦控制单元;焦面调焦控制单元分别向两个电机驱动单元发送脉冲驱动信号,判断两个电机驱动单元驱动焦面结构组件轴向移动的同步性,当比较结果为不同步时,进行修正,实现两个电机驱动单元驱动焦面结构组件在轴向同步移动。本发明调焦驱动力大、占用空间及结构重量只有传统形式的1/2,特别适合大宽幅光学遥感器的需求。

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