一种基于空间解锁的反射镜支撑结构

    公开(公告)号:CN104914549A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510283506.2

    申请日:2015-05-28

    CPC classification number: G02B7/185

    Abstract: 本发明公开了一种基于空间解锁的反射镜支撑结构,包括反射镜、支撑框、支撑杆、记忆合金棒和限位块,反射镜径向分别设置有呈周向分布的支撑杆、限位块、记忆合金棒和支撑框,支撑杆与记忆合金棒连接,记忆合金棒与支撑框连接,限位块置于支撑杆与记忆合金棒连接处,用于对支撑框进行限位,进而限制反射镜的位置,处于上半圈的支撑杆与反射镜通过胶垫对反射镜单向约束,施加向上的拉力,处于下半圈的支撑杆通过胶垫对反射镜单向约束,施加向上的推力。本发明有效补偿了地面重力对反射镜面形的影响;在空间环境中通过记忆合金棒实现反射镜与支撑框的分离,减小支撑框因温度变形而对反射镜面形的影响。

    超大面阵空间相机焦面移动灰尘的校正方法

    公开(公告)号:CN119743682A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411842768.3

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明公开了超大面阵空间相机焦面移动灰尘的校正方法,该方法以大面阵空间相机星上定标装置的辐照度分布为参照,通过比较星上定标装置图像和实验室定标装置图像,来获取面阵空间相机像元在轨变化量,将其应用于实验室相对校正系数,来获取星上相对校正系数。另外本发明还提出利用星上定标装置获取的均匀图像来检测灰尘位置,弥补了已有方法在实际应用中的缺陷。本发明的在轨相对定标方法提高了定标精度,还可降低定标成本,可保障后续绝对辐射校正和反演的精度。

    一种10亿级像素可见光面阵拼接探测器

    公开(公告)号:CN114244976B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202111357274.2

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种10亿级像素可见光面阵拼接探测器,包括:足球面分光反射镜、分光反射镜框、焦面支撑结构框和若干个可展开焦面处理电路盒;其中,所述足球面分光反射镜设置于所述分光反射镜框上;所述分光反射镜框和若干个可展开焦面处理电路盒设置于所述焦面支撑结构框上。本发明通过足球面分光反射镜实现的3×3面阵探测器光学拼接,采用可展开盒体式结构实现焦面处理电路的小型化,结合一体式焦面支撑结构实现10亿像素级焦面探测器。

    一种基于桥式位移放大机构的高精度次镜热调焦装置

    公开(公告)号:CN117471823A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311100759.2

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 一种基于桥式位移放大机构的高精度次镜热调焦装置,包括变形环、放大环、隔热垫、隔热套筒、加热片。通过加热回路控制变形环升温,变形环受热膨胀,变形环通过连接螺钉带动放大环径向变形,放大环为桥式位移放大机构,将径向变形转化为轴向变形,并进行放大,从而实现次镜轴向调焦功能。调焦装置均为结构件,无活动部件,可工作在深低温下,且可靠性高。调焦装置的加热功率可连续调整,能够实现变形量的精确控制,调焦精度高。

    一种三点球头结合径向胶结的反射镜支撑结构

    公开(公告)号:CN107037567B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201710360827.7

    申请日:2017-05-19

    Abstract: 一种三点球头结合径向胶结的反射镜支撑结构,由主反射镜、主镜托框、限位块、球头球窝构成。主反射镜背部设有轻量化结构。主镜托框为一圆环结构。主镜背部外缘的筋板侧边与主镜托框内缘的齿状结构通过光学胶与主镜托框连接,实现主镜托框对主反射镜的支撑。限位块为柱状结构。限位块的一端机械连结在主镜托框上,另一端插入主镜背部外缘的限位槽中。限位块与限位槽之间放置胶垫,实现对反射镜的限位作用。主镜托框的外缘设有三处安装耳片,每处耳片通过两对球头球窝实现与安装面的无应力安装,避免了安装应力对于主镜面形的影响。

    一种静止轨道遥感器光学系统精密热控设计方法

    公开(公告)号:CN107390455B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201710404628.1

    申请日:2017-06-01

    Abstract: 一种静止轨道遥感器光学系统精密热控设计方法,涉及航天器热控制领域;包括步骤:步骤(一)、获得位于地球静止轨道遥感器外热流变化规律;并分别确定遥感器外热流处于极端高温工况和极端低温工况的时间;确定遥感器内热源工作类型;确定遥感器内热源的工作模式;步骤(二)、位于地球静止轨道遥感器外热流处于高温工况时,对外部热流进行屏蔽;步骤(三)、位于地球静止轨道遥感器外热流处于高温工况时,对遥感器内部进行热控制;步骤(四)、对遥感器内部光学系统的主动热控系统进行设计;本发明提供了一种静止轨道光学系统热控设计方法,可有效屏蔽内外部热流对光学系统温度的扰动,为光学系统提供稳定的温度环境,保证相机在轨成像质量。

    一种2×2面阵探测器光学拼接方法

    公开(公告)号:CN110686770A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910896591.8

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明一种2×2面阵探测器光学拼接方法,步骤如下:1)建立空间直角坐标系;2)在空间位置放置四片面阵探测器;3)在+Z轴方向布置金字塔式分光反射镜;4)分别调整上述各面阵探测器的位置,使入射在各面阵探测器上的光线光程相等;5)四片探测器进行2×2的合并拼接得到组合像面。本发明的分光形式简单,且只需要一次反射实现分光,分光后截距小,结构对称且分布集中;反射式分光,无能量损失、无色差、无拼缝。分光反射镜为单一零件,各反射面之间的位置关系绝对稳定。本发明可应用各类光学成像系统、光电探测设备,特别适用于超大规模焦面的空间光学遥感器。

    一种凝视型空间相机分时多光谱成像控制的相机系统及控制方法

    公开(公告)号:CN107197123B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201710312811.9

    申请日:2017-05-05

    Abstract: 一种凝视型空间相机分时多光谱成像控制的相机系统及控制方法,在具有可变波段滤光装置的凝视型空间相机中设置单谱段单次成像、单谱段连续成像、全谱段单次成像、全谱段连续成像四种基本成像模式,用于配合卫星平台实现多种对地观测模式。相机中使用一台控制器控制相机的可变波段滤光装置、焦面组件、信号处理装置按照设定的工作流程实现这四种基本工作模式,本发明方法与现有技术方法相比,相机自主控制能力强,系统所需控制设备少,机构动作与成像控制同步精度高,成像控制模式简洁、灵活多样、覆盖全面,能够简单可靠的与卫星平台工作模式匹配组合实现多种类型的对地观测任务,可作为静轨凝视型空间相机最基本的分时多光谱成像控制方法使用。

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