一种光栅光谱仪光学系统焦距和狭缝尺寸计算方法

    公开(公告)号:CN111060287A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911156820.9

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种光栅光谱仪光学系统焦距和狭缝尺寸计算方法,所述方法包括如下步骤:建立空间天文点源探测光栅光谱仪的光学系统,使光学系统像质达到衍射限;根据探测光谱的波长最大值λmax和光学系统入瞳直径D得到狭缝处星点像PSF的半高全宽FWHM;根据狭缝处星点像PSF的半高全宽FWHM、光谱采样率n和探测器的光谱方向像元间距p得到光学系统的焦距f′;根据探测光谱的波长最大值λmax和光学系统入瞳直径D得到艾利斑第一暗环尺寸;根据光学系统的焦距f′、光学系统的放大率δ和艾利斑第一暗环尺寸得到狭缝的宽度Ws。本发明确定了空间天文探测的光栅光谱仪的光学系统的焦距和尺寸,能够进行空间天文探测的光栅光谱仪的光学系统的详细设计。

    一种折反混合多光谱成像系统

    公开(公告)号:CN102116673A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN201110028648.6

    申请日:2011-01-27

    CPC classification number: G01J3/0208 G01J3/021 G01J3/36

    Abstract: 本发明公开了一种折反混合多光谱成像系统,包括具有中心开孔且反射面为凹面的主镜、入射面为凸面的折反射两用型次镜、楔形二色分光镜、中波或长波红外或中长波红外双波段成像镜组、中波或长波红外或中长波红外双色探测器单元、可见至近红外波段成像镜组、可见至近红外波段分色器件与探测单元、短波红外波段成像镜组、短波红外波段波段分色器件与探测单元。本系统实现了对同一目标共视场共孔径成像,提高了光能利用率,节省了分光镜和系统空间,可防止由主镜开孔直接漏进成像镜组的杂光,校正非对称像差,更有利于实现大孔径和较大的视场,成像质量显著提高。同光轴共视场成像使图像易于配准。

    一种超宽幅自由曲面离轴两反望远系统

    公开(公告)号:CN115903200A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211321272.2

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 一种超宽幅自由曲面离轴两反望远系统,包括第一反射镜、孔径光阑、第二反射镜和像面。目标入射光线首先经过第一反射镜汇集于孔径光阑处,之后经第二反射镜成像于像面处。孔径光阑位于第二反射镜前焦点位置,实现望远系统为像方远心系统,将带有狭缝的光栅分光系统放置在像面处,有利于光瞳匹配。第一反射镜和第二反射镜具有不同的半径,均采用了自由曲面,用于对全视场进行像差校正,实现高质量成像。望远系统为离轴系统,采用偏轴设计,第一反射镜和第二反射镜与入射方向存在一定夹角,实现系统无遮拦。本发明提供一种超宽幅自由曲面离轴两反望远系统,可实现线视场108.8°超大幅宽探测,具有体积小、无遮拦等优点。

    一种深低温离轴非球面一体式铝反射镜结构

    公开(公告)号:CN113589471A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110736019.2

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明提供一种用于深低温环境下(60k以下)离轴非球面铝反射镜结构,在光学镜面和安装底座之间设计了质心配重结构,使一体式铝反射镜整体的质心与偏移离轴量的光轴尽量重合,解决单点金刚石对离轴非球面反射镜的加工问题,便于一体式铝反射镜结构的一体加工成型;同时引入多处卸载槽,解决加工或安装后,由于大温差引起的较大的强迫位移带来的镜面面形变差的问题;另外设计了圆形光孔和腰形光孔,使一体式铝反射镜结构同时满足精确定位和避免引入过约束应力;本发明极大程度地减少了加工和装调误差,同时使得装调过程得到极大的改进,减少装调环节,减少了装调环节过多导致的不确定性,提升了装调效率和装调精度,为光学系统的成像质量提供保障。

    一种应用于空间红外天文望远镜的精密导星测量系统

    公开(公告)号:CN111637969A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010348461.3

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种应用于空间红外天文望远镜的精密导星测量系统,包括:光学组件、探测器组件和控制电路;其中,探测器组件包括探测器模块和低温前置电路;目标入射光线经光学组件后得到目标恒星光信号;探测器模块接收目标恒星光信号,并将目标恒星光信号转换为电信号,并将电信号传输给低温前置电路,低温前置电路将电信号进行AD转换和去噪处理后得到全帧图像数据,将全帧图像数据传输给控制电路;控制电路将全帧图像数据进行截取得到子阵列图像数据,再对子阵列图像数据进行二维相位互相关和升采样后得到亚像素像移信息;其中,低温前置电路工作在低温环境下。本发明利用光学系统获得高精度像移,实时地为精密稳像控制系统提供补偿信息。

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