大视场及小F数线面结合的遥感相机光学配准方法及系统

    公开(公告)号:CN107783270B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201711194990.7

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种大视场及小F数线面结合的遥感相机光学配准方法及系统。其中,该方法包括以下步骤:将待配准相机主体与二维转台的台面连接;步骤S200:确定相机线阵通道和面阵通道的最佳焦面位置;搭建配准光路;确保反射光能够充满相机镜头的全口径;在显示器的屏幕上绘制成正交的十字丝,使十字丝靶标能聚焦成像到显示器的中心;使得线阵CCD的像元与显示器的十字丝的水平线平行;使得面阵CCD的第一行像元与显示器的十字丝的水平线平行;将面阵CCD的第X行像元对准显示器的十字丝;验证是否将面阵CCD的第X行像元与显示器的十字丝的水平线对准。本发明一次性解决了大视场、小F数轻小型遥感相机的高精度系统集成及线阵‑面阵光学配准难题。

    大视场及小F数线面结合的遥感相机光学配准方法及系统

    公开(公告)号:CN107783270A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201711194990.7

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种大视场及小F数线面结合的遥感相机光学配准方法及系统。其中,该方法包括以下步骤:将待配准相机主体与二维转台的台面连接;步骤S200:确定相机线阵通道和面阵通道的最佳焦面位置;搭建配准光路;确保反射光能够充满相机镜头的全口径;在显示器的屏幕上绘制成正交的十字丝,使十字丝靶标能聚焦成像到显示器的中心;使得线阵CCD的像元与显示器的十字丝的水平线平行;使得面阵CCD的第一行像元与显示器的十字丝的水平线平行;将面阵CCD的第X行像元对准显示器的十字丝;验证是否将面阵CCD的第X行像元与显示器的十字丝的水平线对准。本发明一次性解决了大视场、小F数轻小型遥感相机的高精度系统集成及线阵-面阵光学配准难题。

    一种PST杂散光测试数据处理方法

    公开(公告)号:CN106651793B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201611073975.2

    申请日:2016-11-29

    Abstract: 一种PST杂散光测试数据处理方法如下:(1)基于遥感相机PST特性以及CCD探测器性能的综合评估,反演出对于测环境杂散光的要求;(2)通过对不同状态下杂散光测试图像进行差分计算,分离、提取各类测试噪声在CCD探测器上的分布,从而完成测试噪声的剥离;(3)对剥离测试噪声后的测试图像进行数理分析,解析出图像数据的规模和数值的分布特点;(4)根据解析所得的数据规模和数值分布特点确定稳定、高效、准确的后续处理算法,完成CCD探测器各列杂散能量传递能力的测试。本发明主要用于PST杂散光测试数据处理,能够降低测试系统对于仪器设备的技术要求,具有较高的可移植性和通用性,可以满足各类杂散光测试数据处理的需求。

    一种PST杂散光测试数据处理方法

    公开(公告)号:CN106651793A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611073975.2

    申请日:2016-11-29

    CPC classification number: G06T5/002 G01M11/02

    Abstract: 一种PST杂散光测试数据处理方法如下:(1)基于遥感相机PST特性以及CCD探测器性能的综合评估,反演出对于测环境杂散光的要求;(2)通过对不同状态下杂散光测试图像进行差分计算,分离、提取各类测试噪声在CCD探测器上的分布,从而完成测试噪声的剥离;(3)对剥离测试噪声后的测试图像进行数理分析,解析出图像数据的规模和数值的分布特点;(4)根据解析所得的数据规模和数值分布特点确定稳定、高效、准确的后续处理算法,完成CCD探测器各列杂散能量传递能力的测试。本发明主要用于PST杂散光测试数据处理,能够降低测试系统对于仪器设备的技术要求,具有较高的可移植性和通用性,可以满足各类杂散光测试数据处理的需求。

    一种静止轨道高灵敏度低畸变全谱段高光谱成像系统

    公开(公告)号:CN113532646B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202110674029.8

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 一种静止轨道高灵敏度低畸变全谱段高光谱成像系统,包括平行光压缩主光学系统、像方扫描系统、中继望远系统、光谱成像系统、面阵探测器组件、信号处理模块。光谱成像系统包括紫外、可见光、短波红外、中波红外、长波红外5个光谱通道,来自目标的光束依次经平行光压缩主光学系统、像方扫描系统、中继望远系统、光谱成像系统,再成像在面阵探测器组件上,面阵探测器组件将入射光信号转化为数字信号,信号处理模块对获得的信号进行处理从而获得目标的光谱信息。本发明利用系统自身的像方扫描系统在静止轨道实现多路高光谱推扫成像模式,扫描系统放置在平行压缩光路之中,在降低整星扫描难度同时,避免了在会聚光路中加入扫描机构带来的光学系统像差问题,有效解决了星载大口径高分辨率高光谱成像关键技术。

    一种静止轨道高灵敏度低畸变全谱段高光谱成像系统

    公开(公告)号:CN113532646A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110674029.8

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 一种静止轨道高灵敏度低畸变全谱段高光谱成像系统,包括平行光压缩主光学系统、像方扫描系统、中继望远系统、光谱成像系统、面阵探测器组件、信号处理模块。光谱成像系统包括紫外、可见光、短波红外、中波红外、长波红外5个光谱通道,来自目标的光束依次经平行光压缩主光学系统、像方扫描系统、中继望远系统、光谱成像系统,再成像在面阵探测器组件上,面阵探测器组件将入射光信号转化为数字信号,信号处理模块对获得的信号进行处理从而获得目标的光谱信息。本发明利用系统自身的像方扫描系统在静止轨道实现多路高光谱推扫成像模式,扫描系统放置在平行压缩光路之中,在降低整星扫描难度同时,避免了在会聚光路中加入扫描机构带来的光学系统像差问题,有效解决了星载大口径高分辨率高光谱成像关键技术。

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