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公开(公告)号:CN119247677A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411446711.1
申请日:2024-10-16
Applicant: 北京空间机电研究所
Inventor: 张青春 , 田建柱 , 冯星泰 , 林宏宇 , 侯作勋 , 李进 , 李松 , 王云彬 , 何东科 , 岳聪 , 薛卫涛 , 赵亨 , 王震 , 牟研娜 , 刘明 , 朱忠尧 , 吴建福 , 秦锋
Abstract: 本发明一种空间轻小型相机结构与热控功能共体设计与成型方法,步骤包括:完成空间轻小型相机结构设计后,根据热控要求,沿结构基体共体设计加热回路及其陶瓷绝缘层,得到相机的结构与热控功能共体设计的模型。然后通过3D打印工艺将相机结构、陶瓷绝缘层、加热回路熔融或烧结在一起。该共体设计可以大大降低相机结构温度梯度,使控温更均匀;显著提高了传热效率,降低热控功耗;还可以大大提高控温可靠性。绝缘层采用高热导率和高电阻率陶瓷材料,有效扩展了相机结构材料的选用范围。
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公开(公告)号:CN109814320A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910172374.4
申请日:2019-03-07
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种基于盘形凸轮的调焦机构,包括电机部组件、齿凸轮轴系、滑动预紧部组件和支架;齿凸轮轴系、滑动预紧部组件、电机部组件均安装在支架上,电机部组件与齿凸轮轴系之间为一对齿轮副啮合传动,齿凸轮轴系与滑动预紧部组件之间为盘形凸轮机构传动,滑动预紧部组件运动时实现调焦功能并消除盘形凸轮机构的传动间隙。本发明解决了空间光学相机离焦补偿机构的轻量化、小型化设计问题。
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公开(公告)号:CN111225213B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010070604.9
申请日:2020-01-21
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N19/186 , H04N19/42 , H04N19/182 , H04N19/176
Abstract: 一种Bayer格式图像分色彩通道压缩方法。首先,设置一帧图像的压缩比。其次,对采集到的CMOS图像传感器输出图像按照Bayer色彩分布格式,进行G、B、R色彩分离。再次,将分离出的G通道图像、B通道图像、R通道图像进行分块,并采用“Z型”方式对所有图像块进行编号。最后,对分块后的G、B、R通道图像分别按块进行压缩编码,并在压缩后的输出图像中添加块颜色标识、块序号和块大小。在图像解压缩时根据块颜色标识、块序号和块大小,对每块图像进行解码,并按照G、B、R颜色分布重新恢复出Bayer图像。本发明有效克服了在轨Bayer图像需要先进行色彩插值转换为RGB888图像,再转换至YUV色彩空间进行压缩带来的高计算复杂度问题和色彩转换过程中引起的信息丢失问题,同时增强了Bayer图像的压缩效率,便于在轨实现。
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公开(公告)号:CN109814320B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201910172374.4
申请日:2019-03-07
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种基于盘形凸轮的调焦机构,包括电机部组件、齿凸轮轴系、滑动预紧部组件和支架;齿凸轮轴系、滑动预紧部组件、电机部组件均安装在支架上,电机部组件与齿凸轮轴系之间为一对齿轮副啮合传动,齿凸轮轴系与滑动预紧部组件之间为盘形凸轮机构传动,滑动预紧部组件运动时实现调焦功能并消除盘形凸轮机构的传动间隙。本发明解决了空间光学相机离焦补偿机构的轻量化、小型化设计问题。
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公开(公告)号:CN111487756A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010339911.2
申请日:2020-04-26
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于折反式长焦距大视场小体积成像光学系统,包括:前组正光焦度反射式光学组和后组负光焦度透射式光学组;其中,所述前组正光焦度光学系统包括凹面主镜反射镜和凸面次镜反射镜;所述后组负光焦度透射式光学组由正透镜组、负透镜组和小光焦度弯月透镜;物体成像光束依次经过凹面主镜反射镜和凸面次镜反射镜反射后入射至透射式系统,依次被正透镜组、负透镜组和小光焦度弯月透镜折射后成像在像面上。本发明实现了航天相机高分辨率,大幅宽范围,较小体积重量的要求。
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公开(公告)号:CN111225213A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010070604.9
申请日:2020-01-21
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N19/186 , H04N19/42 , H04N19/182 , H04N19/176
Abstract: 一种Bayer格式图像分色彩通道压缩方法。首先,设置一帧图像的压缩比。其次,对采集到的CMOS图像传感器输出图像按照Bayer色彩分布格式,进行G、B、R色彩分离。再次,将分离出的G通道图像、B通道图像、R通道图像进行分块,并采用“Z型”方式对所有图像块进行编号。最后,对分块后的G、B、R通道图像分别按块进行压缩编码,并在压缩后的输出图像中添加块颜色标识、块序号和块大小。在图像解压缩时根据块颜色标识、块序号和块大小,对每块图像进行解码,并按照G、B、R颜色分布重新恢复出Bayer图像。本发明有效克服了在轨Bayer图像需要先进行色彩插值转换为RGB888图像,再转换至YUV色彩空间进行压缩带来的高计算复杂度问题和色彩转换过程中引起的信息丢失问题,同时增强了Bayer图像的压缩效率,便于在轨实现。
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