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公开(公告)号:CN102866490B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210374560.4
申请日:2012-09-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种可见光、中波红外和长波红外三波段光学成像系统,其主要解决了现有多光谱相机结构笨重、光学系统复杂的问题。该可见光、中波红外和长波红外三波段光学成像系统包括用于反射可见光波段、中波红外波段和长波红外三波段的第一反射镜,反射可见光波段和中波红外波段,透射长波红外波段的第二反射镜,透射可见光波段和中波红外波段,反射长波红外波段的第三反射镜。该可见光、中波红外和长波红外三波段光学成像系统结构轻小、光学元件少、成像质量好、轻小、一体化多光谱探测、工程可实现性强。
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公开(公告)号:CN102879891A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210374318.7
申请日:2012-09-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B17/06
Abstract: 本发明涉及一种大相对孔径宽光谱较大视场光学系统,该光学系统包括第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、像面依次设置于同一光路上;本发明提供了一种适用范围广、可实现大相对孔径、宽光谱、较大视场的反射式光学系统,该系统接近成像质量接近衍射极限,整机系统结构轻小、易于加工检测等优点,可应用于空间非合作目标探测相机中。
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公开(公告)号:CN102866490A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210374560.4
申请日:2012-09-27
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提供一种可见光、中波红外和长波红外三波段光学成像系统,其主要解决了现有多光谱相机结构笨重、光学系统复杂的问题。该可见光、中波红外和长波红外三波段光学成像系统包括用于反射可见光波段、中波红外波段和长波红外三波段的第一反射镜,反射可见光波段和中波红外波段,透射长波红外波段的第二反射镜,透射可见光波段和中波红外波段,反射长波红外波段的第三反射镜。该可见光、中波红外和长波红外三波段光学成像系统结构轻小、光学元件少、成像质量好、轻小、一体化多光谱探测、工程可实现性强。
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公开(公告)号:CN101995643A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN201010583699.0
申请日:2010-12-13
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种长寿命重心定位能量探测光学系统,以解决传统光学系统难以在恶劣电磁环境下长期稳定、精密工作的问题。该光学系统包括沿入射光方向依次设置于同一光路上的第一正透镜、第二正透镜、第一负透镜、光阑、第三正透镜、第四正透镜和第二负透镜,上述六个透镜均采用耐辐照透镜,其中采用熔融石英材料制得的耐辐照透镜;并设计确定六个透镜的焦距、曲率半径和折射率。本发明尤其适用于不同空间轨道长寿命卫星应用,可达到10年以上,甚至能满足25年寿命需求、有利于系统像差的校正、具有较小的弥散斑和色偏差、对环境温度具有很好的适应性,具有比较高的透过率。
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公开(公告)号:CN118916709A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411004099.2
申请日:2024-07-25
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G06F18/22 , G01C21/02 , G01C21/20 , G06F18/213
Abstract: 本发明提供了一种基于复合校准星栅格模式的星图识别方法,包括:获取观测星图,基于观测星图选取待识别主星;构建校准星的栅格模式特征,并进行查找表比对,得到候选匹配结果;获取待识别主星对应的候选匹配星,基于FOV约束原则对初始匹配结果进行有效性验证,通过角距的计算与投票过程,过滤候选匹配结果。本发明所提出的基于复合校准星栅格模式的星图识别方法以栅格模式作为匹配模式特征,通过引入多校准星测量,提高了特征模式构建过程中的稳定性,降低了位置噪声,亮度噪声对算法识别过程的影响;后续采取FOV约束筛选出最大簇,以完成对初始识别结果的有效验证。
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公开(公告)号:CN111596451B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202010476613.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B17/08
Abstract: 本发明属于光学装调检测领域,具体涉及一种大视场离轴三反式平行光管光学系统。解决现有离轴反射式平行光管成像视场小、加工、装配困难及成本较高的问题。沿光线传播方向依次包括靶标板、分束镜、三镜、次镜、主镜及光阑;三镜、次镜、主镜均偏心设置,光路中没有中间像面,光阑位于主镜之前;光线经过靶标板,再依次经分束镜、三镜、次镜、主镜反射之后达到光阑,以平行光出射;三镜、次镜及主镜的反射面均为二次曲面;该系统采用离轴三反式设计,并通过设计各个光学元件的表面参数,实现了焦距3000mm、入瞳直径300mm、圆视场4°的系统参数,全视场出射波前RMS值优于λ/18@632.8nm。
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公开(公告)号:CN111596450B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202010476602.X
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B17/08
Abstract: 本发明涉及光学装调检测领域,具体涉及一种大视场长焦距离轴三反式平行光管光学系统。解决离轴反射式平行光管加工、装配困难,造价昂贵,且成像视场较小的问题。沿光束传播方向依次包括靶标板、折轴镜、三镜、次镜与主镜;光束经过靶标板入射至折轴镜,经折轴镜反射后以离轴的方式入射至三镜,依次经过三镜、次镜、主镜的反射后达到光阑,以平行光出射;主镜和三镜均为凹二次曲面镜,次镜为球面反射镜。本发明采用离轴三反式设计,实现了焦距1500mm、入瞳直径200mm、方视场1°×1°的系统参数,全视场出射波前RMS值优于λ/78@632.8nm。
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公开(公告)号:CN118259428A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211703626.X
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种低畸变大视场双焦距光学系统,克服现有光学系统无法兼顾中心视场的高分辨率成像和大视场目标搜索需求的问题,包括沿光路设置的第一正透镜、第二正透镜、第三正透镜、第一负透镜、第二负透镜、第四正透镜、光阑、第五正透镜、第三负透镜、第六正透镜及滤光片;第一正透镜、第二正透镜、第三正透镜、第一负透镜、第二负透镜、第四正透镜、光阑、第五正透镜、第三负透镜、第六正透镜、滤光片构成长焦距光学系统,用于实现中心附近视场成像;第一负透镜、第二负透镜、第四正透镜、光阑、第五正透镜、第三负透镜、第六正透镜、滤光片构成短焦距光学系统,用于实现大视场成像;长焦距光学系统和短焦距光学系统在同一靶面上分区成像。
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公开(公告)号:CN117030013B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311298080.9
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种光束大气直线传输补偿方法及系统;解决现有技术中,未有对光束传输过程的偏折程度进行分析,因而不能满足实时测量要求的技术问题;方法包括步骤1:出射准直光束,沿光束传输路径,在光束周侧依次设置至少两个环境监测点;步骤2:获得每个环境监测点处的气象参数,所述气象参数包括温度、湿度、压强、风速以及风向;步骤3:基于步骤2中的温度、湿度、压强,计算每个环境监测点的大气折射率;步骤4:基于步骤2中的风速、风向以及步骤3中每个环境监测点的大气折射率,获得光束的偏折路径;步骤5:基于步骤4中光束的偏折路径,对光束进行偏折补偿,完成光束大气直线传输的补偿;本发明还提出实现上述方法的系统。
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公开(公告)号:CN117030013A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311298080.9
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种光束大气直线传输补偿方法及系统;解决现有技术中,未有对光束传输过程的偏折程度进行分析,因而不能满足实时测量要求的技术问题;方法包括步骤1:出射准直光束,沿光束传输路径,在光束周侧依次设置至少两个环境监测点;步骤2:获得每个环境监测点处的气象参数,所述气象参数包括温度、湿度、压强、风速以及风向;步骤3:基于步骤2中的温度、湿度、压强,计算每个环境监测点的大气折射率;步骤4:基于步骤2中的风速、风向以及步骤3中每个环境监测点的大气折射率,获得光束的偏折路径;步骤5:基于步骤4中光束的偏折路径,对光束进行偏折补偿,完成光束大气直线传输的补偿;本发明还提出实现上述方法的系统。
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