用于星点位置精确提取的星敏感器点光源衍射星芒装置

    公开(公告)号:CN112611372A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011355260.2

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于星点位置精确提取的星敏感器点光源衍射星芒装置,涉及星图识别技术领域,包括:星敏感器本体,包括底座和遮光罩;切片式衍射星芒镜,设置于遮光罩的中空结构中,切片式衍射星芒镜用于采集星点图像并对星点图像进行衍射处理,使星点图像形成星芒图像;CMOS探测器,设置于切片式衍射星芒镜与底座之间;光学镜头组件,设置于遮光罩的中空结构中,且位于切片式衍射星芒镜和CMOS探测器之间;信号处理器,与CMOS探测器电连接,用于接收CMOS探测器发送的电信号,并根据电信号计算星芒图像中的星点位置。如此,有利于提高星点定位的准确性,同时有利于保证航天器的姿态测量和控制的需求。

    基于点光源衍射星芒现象的星敏感器星点位置定位方法

    公开(公告)号:CN112330669A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011354957.8

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于点光源衍射星芒现象的星敏感器星点位置定位方法,涉及星图识别技术领域。通过星敏感器获取包括多个星点的第一星图图像,并处理后获得相应的第一频谱图像;提供切片式星芒镜并处理后获得切片式星芒镜的图像对应的第二频谱图像;对第一频谱图像和第二频谱图像进行卷积后获得第三频谱图像,并经处理后获得包括星芒的衍射图像;对衍射图像预处理及阈值分割进而生成第二星图图像,利用星点分割算法获得第二星图图像中不同星点对应的多张第三星图图像,进而利用定位算法计算各第三星图图像中星点的位置;即通过上述简洁的步骤和方法,实现了星敏感器所获得的多个星点对应的星点的具体且精确的位置。

    一种钙钛矿微晶发光材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106883845B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201710229040.7

    申请日:2017-04-10

    Abstract: 本发明提供一种杂化钙钛矿微晶发光材料,所述杂化钙钛矿微晶发光材料的通式为A4BX6,其中A为CH3NH3+、NH=CHNH3+、C(NH2)3+或R2NH3+,B为Ge、Sn、Pb、Sb、Bi、Cu或Mn的金属离子中的任意一种,X为Cl‑、Br‑以及I‑中的至少一种,其中R2为链碳原子数在1‑8之间的饱和直链烷基基团或饱和支链烷基基团或不饱和直链烷基基团或不饱和支链烷基基团或芳香基团。本发明首次制备出了A4BX6型的有机无机杂化钙钛矿发光材料,所制备的有机无机杂化钙钛矿发光材料发光效率高、稳定性好。本发明还提供一种制备杂化钙钛矿微晶发光材料的方法,该方法同时也可以应用于制备无机钙钛矿微晶发光材料,该方法简单、通用性强,材料的产率高,能达到90%以上、杂质少,清洗提纯容易、成本低,材料纯度高。

    气溶胶中的颗粒物对遥感成像的质量影响的分析方法

    公开(公告)号:CN107132545A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710293453.1

    申请日:2017-04-28

    CPC classification number: G01S17/89 G01S7/497

    Abstract: 本发明提供了一种气溶胶中的颗粒物对遥感成像的质量影响的分析方法,包括:获取待研究区域的历史遥感图像,对遥感图像进行预处理,以获取遥感数据;预处理包括辐射定标和大气校正;获取待研究区域的地面区域的颗粒物的原始质量浓度,进行插值计算,获得颗粒物的质量浓度数据;将质量浓度数据与遥感数据配准,通过数值模拟方法计算出图像模糊效应的退化函数,包括:通过质量浓度数据获得颗粒物的尺度与质量浓度的关系;计算气溶胶的消光系数;计算图像模糊效应的退化函数。本发明获得了不同的颗粒物质量浓度下的点扩散函数,结合遥感数据,从而可直观的说明不同的颗粒物的质量浓度对成像质量的影响。

    基于MEMS振镜的面阵块扫描激光雷达发射系统

    公开(公告)号:CN115061116A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210645572.X

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本申请公开一种基于MEMS振镜的面阵块扫描激光雷达发射系统,涉及激光雷达技术领域;包括:激光器,用于发射激光光束;激光准直器,用于对光束做准直处理;分束器,位于激光准直器远离激光器一侧,用于将准直处理的光束分为第一光束和第二光束;探测器,位于分束器一侧,用于接收第二光束,并记录接收时间;衍射分光元件,位于分束器远离激光器一侧,用于接收第一光束,并将第一光束分束为N×N激光点阵,N≥2;MEMS振镜,位于衍射分光元件远离分束器一侧,用于对激光点阵进行反射,且用于调整激光点阵的反射方向;透镜,位于MEMS振镜远离激光器一侧,用于调整发射系统的工作距离,并使反射后的激光点阵出射至待测目标表面。

    针对地球静止轨道光学遥感器的太阳辐射定标系统及方法

    公开(公告)号:CN111198036B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010095896.1

    申请日:2020-02-17

    Abstract: 本申请公开了一种针对地球静止轨道光学遥感器的太阳辐射定标系统及方法,系统包括展开式太阳能板、太阳能板承载臂、卫星体和太阳定标装置;展开式太阳能板通过太阳能板承载臂与卫星体的第一侧面和第三侧面固定连接;太阳定标装置与卫星体的第二侧面固定连接;太阳定标装置包括观察窗、衰减屏、积分球、漫反射板和遥感器;观察窗位于太阳定标装置的第五侧面上;衰减屏位于太阳定标装置内部,遥感器和积分球位于太阳定标装置的第八侧面的内壁上;漫反射板位于太阳定标装置内部,且位于遥感器与第六侧面之间。本发明提供的针对地球静止轨道光学遥感器的太阳辐射定标系统及方法,可以提高太阳辐射定标的精准度。

    一种基于光线追迹的光学相机仿真成像方法和系统

    公开(公告)号:CN107092752B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710271834.X

    申请日:2017-04-24

    Abstract: 本发明提出了一种基于光线追迹的光学相机仿真成像方法和系统,方法包括:光学系统仿真和成像与光电系统仿真;光学系统仿真包括:光学系统建模、相机畸变建模仿真、相机弥散斑建模仿真和相机杂散光建模仿真;成像与光电系统仿真包括光谱响应分析模块、CCD光电转换建模仿真、模拟电路建模仿真和数模量化建模仿真。本发明综合考虑遥感相机光学系统及CCD成像系统对成像结果的影响因素,建立详细完整的遥感相机参数数据库,使仿真图像与真实图像有更高的贴近度,具有较高地仿真精度。

    一种用于油气勘探的光谱库的实现方法

    公开(公告)号:CN102944524A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201110231968.1

    申请日:2011-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于油气勘探的光谱库的实现方法,该方法能够用于检索光谱信息、光谱特征信息、矿物含量信息,利用反射光谱学知识对因油气微渗漏引起的地表光谱进行光谱处理,以达到增强对油气勘探的数据支持和检索支持的目的;该方法包括原始数据准备、光谱数据预处理、提取光谱特征以及建立数据库;用户在光谱库中进行数据查询时,包括查询光谱和矿物含量,查询光谱和光谱特征以及查询光谱特征和矿物含量;用户进行每种查询操作结束之后,光谱库进行数据输出,输出的数据包括光谱图、光谱信息、光谱特征信息以及矿物含量信息。

    基于点光源衍射星芒现象的星敏感器星点位置定位方法

    公开(公告)号:CN112330669B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202011354957.8

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于点光源衍射星芒现象的星敏感器星点位置定位方法,涉及星图识别技术领域。通过星敏感器获取包括多个星点的第一星图图像,并处理后获得相应的第一频谱图像;提供切片式星芒镜并处理后获得切片式星芒镜的图像对应的第二频谱图像;对第一频谱图像和第二频谱图像进行卷积后获得第三频谱图像,并经处理后获得包括星芒的衍射图像;对衍射图像预处理及阈值分割进而生成第二星图图像,利用星点分割算法获得第二星图图像中不同星点对应的多张第三星图图像,进而利用定位算法计算各第三星图图像中星点的位置;即通过上述简洁的步骤和方法,实现了星敏感器所获得的多个星点对应的星点的具体且精确的位置。

    地球静止轨道光学遥感器对月辐射定标系统和方法

    公开(公告)号:CN111272276B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010095834.0

    申请日:2020-02-17

    Abstract: 本申请公开了一种地球静止轨道光学遥感器对月辐射定标系统和方法,系统包括第一太阳能板、第二太阳能板、卫星体、以及定标装置;第一太阳能板和第二太阳能板分别位于卫星体两侧;定标装置与卫星体相连接,定标装置包括第二顶板和第二底板,以及顺次连接的第五侧板、第六侧板、第七侧板和第八侧板;第八侧板上设有观察窗;定标装置的内部设有积分球、遥感器、和漫反射板;积分球位于第二顶板的内壁上;遥感器位于第二顶板的内壁上;漫反射板位于第二底板的内壁上。本发明通过比较月球反射光直射积分球的辐射强度和经漫反射板反射的月球反射光的辐射强度,可以实时了解遥感器接收到的辐亮度。

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