一种光学系统焦距测量系统及方法

    公开(公告)号:CN109253867B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201811130587.2

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种光学系统焦距测量系统及方法,包括激光点照明定位模块、分光镜、点探测定位模块、标准平面镜、测角设备,激光点照明定位模块,在被测光学系统的焦点上发射激光光源,激光透过分光镜进入被测光学系统,继而形成平行光出射,平行光经标准平面镜反射回到被测光学系统汇聚形成准直光,准直光经分光镜反射形成反射自准直焦点,测角设备测量标准平面镜与被测光学系统光轴的夹角,探测定位模块对反射自准直焦点进行定位;测量标准平面镜与测光学系统光轴的夹角变化Δθ对应的反射自准直焦点的位置变化Δy,根据像高与焦距关系,计算得到被测光学系统的焦距。该方法焦点定位准确,适用于空间光学遥感器的大口径长焦距光学镜头的装调、检测。

    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。

    一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片

    公开(公告)号:CN107843949A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711156409.2

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片,涉及航天光学遥感器技术领域;包括B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区、P谱段带通膜区、基板和十字方框标识;其中,基板为矩形板状结构;B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区水平安装在基板的中部;且B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区从上至下依次排列;每个膜区的两端均对称设置有十字方框标识;本发明实现将用户不断变化的多光谱谱段转化到现有可获得的探测器谱段实现总体指标要求,具有精度高、装调简单、通用性强等优点。

    一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片

    公开(公告)号:CN107843949B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201711156409.2

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片,涉及航天光学遥感器技术领域;包括B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区、P谱段带通膜区、基板和十字方框标识;其中,基板为矩形板状结构;B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区水平安装在基板的中部;且B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区从上至下依次排列;每个膜区的两端均对称设置有十字方框标识;本发明实现将用户不断变化的多光谱谱段转化到现有可获得的探测器谱段实现总体指标要求,具有精度高、装调简单、通用性强等优点。

    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。

    一种光学系统焦距测量系统及方法

    公开(公告)号:CN109253867A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811130587.2

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种光学系统焦距测量系统及方法,包括激光点照明定位模块、分光镜、点探测定位模块、标准平面镜、测角设备,激光点照明定位模块,在被测光学系统的焦点上发射激光光源,激光透过分光镜进入被测光学系统,继而形成平行光出射,平行光经标准平面镜反射回到被测光学系统汇聚形成准直光,准直光经分光镜反射形成反射自准直焦点,测角设备测量标准平面镜与被测光学系统光轴的夹角,探测定位模块对反射自准直焦点进行定位;测量标准平面镜与测光学系统光轴的夹角变化Δθ对应的反射自准直焦点的位置变化Δy,根据像高与焦距关系,计算得到被测光学系统的焦距。该方法焦点定位准确,适用于空间光学遥感器的大口径长焦距光学镜头的装调、检测。

    一种共轴反射式系统装调过程中高精度测角方法

    公开(公告)号:CN108132042A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711311554.3

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种共轴反射式系统装调过程中高精度测角方法,用于检测空间遥感器次镜相对于空间遥感器主镜的角度变化,包括如下步骤:在待测空间遥感器的主镜和次镜上分别安装平面反射镜;将待测空间遥感器置于干涉仪前,启动干涉仪进行调试;调节待测空间遥感器的角度;架设经纬仪;利用经纬仪进行测量并记录数据;根据数据计算次镜法线与主镜法线的夹角。本发明通过引入干涉仪辅助进行角度测量,实现了在提升角度测量精度的前提下同时确保测量范围,弥补了传统高精度角度测量方法测量精度不够或者精度提升后角度测量范围不够的缺陷。

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