一种空间遥感器的自适应装配误差及发射主段隔振装置

    公开(公告)号:CN108121048A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711270178.8

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种空间遥感器的自适应装配误差及发射主段隔振装置,包括第一垫片、第二垫片、第三垫片、衬套和螺栓;遥感器法兰两侧分别安装第一垫片和第二垫片,第一垫片上套装第三垫片,第二垫片上套装衬套,遥感器法兰、第一垫片、第二垫片、第三垫片和衬套均通过螺栓与卫星法兰螺接。本发明通过在遥感器法兰和卫星法兰之间设置一系列垫片、衬套和螺栓,增强了遥感器在发射主动段的减、隔振效果,解决了阻尼桁架对遥感器在发射主动段减、隔振能力有限的问题;通过设计一系列垫片和衬套的构型,减小了遥感器法兰和卫星法兰的平面度误差,并降低了安装应力对遥感器主镜面形的影响,弥补了阻尼桁架无法满足遥感器和卫星平台装配精度要求的缺陷。

    一种基于空域的自适应MTFC遥感图像复原方法

    公开(公告)号:CN103871033B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410086318.6

    申请日:2014-03-10

    Abstract: 一种基于空域的自适应MTFC遥感图像复原方法,首先根据实验室实测的MTF值以及用户的需求值确定遥感器系统从零频到奈奎斯特频率范围内不同频率处MTF的补偿值。然后依据有限长滤波器原理,计算获取一维卷积系数,并在此基础上,构造二维有限长滤波器而不是传统的傅里叶变换来计算二维去卷积系数,大大简化了计算过程。同时,本发明方法根据实验室实测的不同成像参数下不同灰度的SNR和不同的景物内容进行自适应抑噪,可以在提升图像MTF的同时保证图像的SNR下降很小。本发明方法能有效提升图像的MTF,提高图像的清晰度,同时不会放大噪声,改善图像质量。

    一种大口径反射镜组件微应力装配方法

    公开(公告)号:CN104459936A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410765370.4

    申请日:2014-12-11

    CPC classification number: G02B7/183

    Abstract: 本发明一种大口径反射镜组件微应力装配方法,涉及装置包括传感器、支杆、砝码、底座、拉绳、托盘。首先将力学传感器固定安装至底座上,然后将反射镜组件通过三个球头垫片放置到底座上。然后将支杆安装至底座的指定位置,同时将拉绳的一端分别绑定卸载点上,将拉绳绕过支杆上的两个定滑轮,另一端通过绑定砝码。此时通过力学传感器读数判断重力卸载是否到位,并通过微调砝码重量,直至传感器读数为零。最终卸载完成后,再通过力矩扳手将连接反射镜组件的螺钉上紧至预定力矩,完成反射镜组件的卸载装配。从而实现反射镜组件的微应力装配,确保光学遥感器的反射镜面形质量及结构稳定性。

    一种同视场拼接焦面组件
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102142432B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201010558175.6

    申请日:2010-11-22

    Abstract: 一种同视场拼接焦面组件,属于航天光学遥感器技术领域,它包括三块成像电路板、三块感光器件、两块反射镜、两个凸台、一个结构框架。三块感光器件分别位于三块成像电路板上,分布在三个平面上,通过反射镜交叉实现两反一直射,克服了传统的两面布局对大管壳感光器件拼接漏像元的缺点,既避免了拼接方向上感光器件或者电路板在物理结构上互相干涉,又能保证三个感光器件的感光面首尾相接,且相接处有部分区域重叠,从而实现无缝拼接。本发明可以实现三片(可扩展到多片)感光器件,特别是三片大管壳器件的无缝同视场拼接,放宽成像电路尺寸要求,提高了性能,降低了成本,同时扩大焦面尺寸,从而扩大地面覆盖宽度。

    一种同视场拼接焦面组件
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102142432A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201010558175.6

    申请日:2010-11-22

    Abstract: 一种同视场拼接焦面组件,属于航天光学遥感器技术领域,它包括三块成像电路板、三块感光器件、两块反射镜、两个凸台、一个结构框架。三块感光器件分别位于三块成像电路板上,分布在三个平面上,通过反射镜交叉实现两反一直射,克服了传统的两面布局对大管壳感光器件拼接漏像元的缺点,既避免了拼接方向上感光器件或者电路板在物理结构上互相干涉,又能保证三个感光器件的感光面首尾相接,且相接处有部分区域重叠,从而实现无缝拼接。本发明可以实现三片(可扩展到多片)感光器件,特别是三片大管壳器件的无缝同视场拼接,放宽成像电路尺寸要求,提高了性能,降低了成本,同时扩大焦面尺寸,从而扩大地面覆盖宽度。

    一种基于数字胶片成像的详普查一体化空间光学成像系统和方法

    公开(公告)号:CN114428396A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202111590097.2

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 一种基于数字胶片成像的详普查一体化成像系统及方法,系统中变形镜位于光学采集单元的出瞳位置,当变形镜不加驱动电压时,所述光学采集单元进行低分辨率成像;当变形镜施加驱动电压时,矫正光学采集单元局部视场的像质,得到高分辨率光学信息;数字胶片焦面将采集的光学信息或者矫正后的光学信息转换成电信号,进而转换成数字信号,信号处理单元在接收低分辨率图像时,进行图像目标的检测定位,将目标质心在图像中的位置输出;光学感兴趣区域控制单元根据检测出的目标在图像中的位置找到对应的驱动电压,进而设置变形镜驱动电压,采集局部视场高分辨率光学信息;数字胶片焦面感兴趣区域控制单元控制数字胶片焦面输出高分辨率图像。

    一种基于全链路的噪声分析方法

    公开(公告)号:CN108257113B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201711457504.6

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于全链路的噪声分析方法,包括:调用与遥感成像全链路产生的图像产品相对应的频域景物统计模型;对所述频域景物统计模型进行解析,得到用景物标准差表示的亚采样噪声总功率;根据预建立的景物均值与景物标准偏差的关系,将用景物均值表示的散弹噪声总功率,转换为用景物标准偏差表示的散弹噪声总功率;将所述用景物标准差表示的亚采样噪声总功率与所述用景物标准偏差表示的散弹噪声总功率之和,作为第一噪声总功率;基于所述第一噪声总功率,进行全链路的噪声分析,得到分析结果。通过本发明实现了噪声的定量化,保证了相机总体设计的图像质量,并为图像处理确定了算法和参数。

    一种基于总线的航天相机自动寻优系统

    公开(公告)号:CN108225739A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711457530.9

    申请日:2017-12-28

    CPC classification number: G01M11/00 H04N5/23229

    Abstract: 本发明公开了一种基于总线的航天相机自动寻优系统,包括:相机地面检测台,用于根据用户请求,向带靶标的六维调整台发送行程内调整指令;以及,向相机发送设置参数;带靶标的六维调整台,用于根据行程内调整指令,对靶标的水平、垂直、前后三个方向以及沿三个轴向旋转的六自由度进行调整;相机,用于根据设置参数进行成像参数设置;以及,对所述带靶标的六维调整台上的靶标成像,得到靶标图像数据并输出;视频检测设备,用于对靶标图像数据进行采集和解析,实时计算MTF值,得到MTF最大值以及MTF最大值对应的靶标图像数据和所述带靶标的六维调整台的位置。本发明屏蔽了环境影响因素,保证了MTF等系统指标的可靠准确和系统的安全。

    一种基于最佳核形状的小波MTF补偿方法

    公开(公告)号:CN102044068A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010543517.7

    申请日:2010-11-12

    Abstract: 一种基于最佳核形状的小波MTF补偿方法,可应用于卫星遥感图像地面处理系统。根据成像系统噪声的先验知识,输入阈值,在小波域实现输入数字图像信号和噪声的部分分离。输入a、b参数,进行初始核设计,对信号部分进行小波域MTFC处理,与噪声部分相加后,进行小波域正则化处理,输出过程图像。通过不断调整a、b参数,生成不同的核和对应的不同过程图像,通过过程图像测量对应的JND、MTF。记录满足要求的a、b参数,作为该成像系统的最佳核参数。本发明可以为在轨动态MTF较低的成像系统提供MTF提升,提高图像质量等级,改善系统性能。

Patent Agency Ranking