一种望远镜指向方法及装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118818510A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410828385.4

    申请日:2024-06-25

    IPC分类号: G01S17/08

    摘要: 本发明提供一种望远镜指向方法及装置,方法包括:在地面观测站中的望远镜在第一时刻发射激光的情况下,通过对激光从地面观测站到目标角反射器的飞行时间做相对论修正,计算激光到达目标角反射器的第二时刻;其中,目标角反射器为月面角反射器或地月空间探测卫星上的角反射器;根据第二时刻,通过对激光从目标角反射器到地面观测站的飞行时间做相对论修正,计算目标角反射器反射的激光被地面观测站接收的第三时刻;确定目标角反射器在第二时刻的位置,根据所述第二时刻、第三时刻以及目标角反射器在第二时刻的位置计算目标方位向量;其中,目标方位向量用于对望远镜做指向操作。

    一种卫星激光测距的漂移误差修正方法

    公开(公告)号:CN115840232B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310139275.2

    申请日:2023-02-21

    IPC分类号: G01S17/08 G01S7/497

    摘要: 本发明涉及电数字数据处理领域,具体涉及一种卫星激光测距的漂移误差修正方法。该方法包括获取卫星测距数据以及地靶测量数据;对所述地靶测量数据进行信号识别,根据地靶信号识别结果计算出地靶平均回波光子数以及对应的地靶漂移误差;将计算得到的地靶漂移误差加入到所述卫星测距数据中,对卫星测距数据进行信号识别,根据卫星信号识别结果计算出卫星平均回波光子数以及对应的卫星漂移误差;将计算得到的地靶漂移误差和卫星漂移误差加入信号识别后解算的结果中,得到修正后的结果。经过本方法处理卫星激光测距数据,可以使测距数据质量有所提高。

    一种分布式空间碎片激光测距系统

    公开(公告)号:CN117348017B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311303023.5

    申请日:2023-10-10

    摘要: 本发明公开了一种分布式空间碎片激光测距系统,属于激光测距技术领域,一种分布式空间碎片激光测距系统包括第一激光测距平台、第二激光测距平台、地靶、数据处理组件和空间碎片跟瞄模块,第一激光测距平台包括用于发射激光的第一测距望远镜,第二激光测距平台包括用于接收被空间碎片反射回的激光光子的第二测距望远镜,数据处理组件用于实时处理获得的时刻数据并显示于计算机屏幕上,空间碎片跟瞄模块用于第一激光测距平台和第二激光测距平台对空间碎片的跟踪同步,促进望远镜跟踪技术、远距离时间同步技术以及超导单光子探测技术的发展,测得的高精度激光测距数据可服务于空间碎片快速精密定轨及预报,为空间碎片碰撞预警奠定基础。

    一种分布式空间碎片激光测距系统

    公开(公告)号:CN117348017A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311303023.5

    申请日:2023-10-10

    摘要: 本发明公开了一种分布式空间碎片激光测距系统,属于激光测距技术领域,一种分布式空间碎片激光测距系统包括第一激光测距平台、第二激光测距平台、地靶、数据处理组件和空间碎片跟瞄模块,第一激光测距平台包括用于发射激光的第一测距望远镜,第二激光测距平台包括用于接收被空间碎片反射回的激光光子的第二测距望远镜,数据处理组件用于实时处理获得的时刻数据并显示于计算机屏幕上,空间碎片跟瞄模块用于第一激光测距平台和第二激光测距平台对空间碎片的跟踪同步,促进望远镜跟踪技术、远距离时间同步技术以及超导单光子探测技术的发展,测得的高精度激光测距数据可服务于空间碎片快速精密定轨及预报,为空间碎片碰撞预警奠定基础。

    一种月球激光测距系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116859404A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202311127042.7

    申请日:2023-09-04

    摘要: 本发明公开了一种月球激光测距系统,涉及激光测距技术领域,包括激光测距平台和计算机控制系统,所述激光测距平台包括53cm双筒望远镜和1.2m望远镜,所述53cm双筒望远镜用于发射激光,激光射向月球表面并反射回地面测站,所述53cm双筒望远镜与1.2m望远镜共同接收回波光束,所述计算机控制系统用于记录53cm双筒望远镜激光发射时刻和回波时刻,所述计算机控制系统经过数据处理软件计算实时识别回波信号并显示月球距离值;月球激光测距系统完善了一发两收的激光测距系统结构,使其能更好地满足月球激光测距的要求,激光测距系统测距频率不受转镜限止,高频或低频测距均可,不存在一发一收激光测距系统的距离盲区。

    一种天文望远镜主镜面共相检测方法、系统及计算机设备

    公开(公告)号:CN116385547B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310648176.7

    申请日:2023-06-02

    摘要: 本发明涉及光学镜面共相检测技术领域,解决了子镜之间的动态拼接状态易受环境影响而出现姿态微变现象的技术问题,尤其涉及一种天文望远镜主镜面共相检测方法、系统及计算机设备,该方法包括以下步骤:S1、获取主镜面在若干个子镜共相状态下的点云数据Q,并对点云数据Q进行滤波处理。本发明能够对子镜之间动态拼接的姿态微变进行实时检测,并能够直接定位至子镜出现姿态变化的具体位置,随后可校正系统控制位移促动器做运动补偿,使出现姿态微变的子镜能够根据共相标准进行快速调整自身的姿态,避免子镜之间出现连续的微小起伏现象,从而保证光学镜面的共相状态。

    用于探测空间碎片的激光雷达系统及空间碎片探测方法

    公开(公告)号:CN116184428A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310330114.1

    申请日:2023-03-30

    摘要: 本发明涉及激光雷达探测技术领域,特别涉及一种用于探测空间碎片的激光雷达系统及空间碎片探测方法。其中,系统包括:激光发射模块、转镜组件、共用光路、回波接收模块和控制分系统;激光发射模块,用于发射对应波长的偏振光;转镜组件设置在激光发射模块、回波接收模块与共用光路之间,用于在发射状态时,移动至第一目标位置使激光发射模块发射的偏振光直接发射至共用光路,在接收状态时,转镜组件移动至第二目标位置,以将共用光路接收的目标回波反射至回波接收模块,以实现光路切换;控制分系统根据目标回波的接收时间和偏振光的发射时间实现远距离目标空间碎片的测距,以及根据目标回波在不同偏振态下的回波强度,识别目标空间碎片的材质。

    一种卫星激光测距中激光远场发散角测量方法与装置

    公开(公告)号:CN105928689B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201610465556.7

    申请日:2016-06-24

    IPC分类号: G01M11/02 G01S7/497

    摘要: 本发明涉及一种卫星激光测距中激光远场发散角测量方法与装置,属于光学技术领域。该装置包括依次相连的激光发射系统、光斑成像系统和图像处理系统,激光发射系统包括激光器、激光扩束光路、望远镜和限孔板;激光扩束光路由一面负透镜和一面正透镜组合而成;光斑成像系统包括毛玻璃屏、成像透镜组和高分辨率CMOS相机;图像处理系统包括图像采集卡、图像处理模块和数据处理模块;采用本发明装置进行激光远场激光发散角测量,与传统方法相比,更为准确可靠,同时解决了大口径激光束发散角测量的困难,用比较少的设备完成测量,简单易行,节省成本,易于推广应用。

    一种漫反射激光测距与高分辨力成像同步测量的光电望远镜系统

    公开(公告)号:CN104267406B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410444807.4

    申请日:2014-09-03

    摘要: 本发明涉及一种可用于空间碎片漫反射激光测距与高分辨力成像的光电望远镜系统,属于光电望远镜技术领域。包括激光发射、回波接收和自适应光学成像。激光发射:激光器发出的激光通过激光发射光路进入望远镜向空间目标发射;回波接收:回波光束被望远镜接收,再进入回波接收与回波探测光路,产生回波信号传送给激光测距控制电路与软件处理后得到激光测距的距离值;自适应光学成像:空间目标光线被望远镜接收,进入自适应光学系统,被缩束光路缩束,再由哈特曼传感器与波前处理器探测波前整体倾斜和波前误差,得到波前整体倾斜量与波前误差数据,用来控制精跟踪系统修正波前倾斜和控制变形镜修正波前误差,从而得到高分辨率图像。