一种线阵推扫型三反离轴相机杂光抑制结构

    公开(公告)号:CN111999873B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202010796677.6

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明涉及一种线阵推扫型三反离轴相机杂光抑制结构,属于空间光学遥感技术领域;包括主镜、次镜、三镜、折镜、焦面、镜头框架、次镜光阑板、中间隔板、折镜侧板和焦面光阑板;主镜和三镜对称设置在镜头框架一个侧壁处;次镜和折镜设置在与主镜相对的镜头框架侧壁处;焦面设置在主镜和三镜之间;实现光线从主镜进入镜头框架后,依次经次镜、三镜、折镜折射到达焦面;次镜光阑板设置在次镜处;焦面光阑板设置在三镜处;中间隔板倾斜设置在镜头框架的内腔中;折镜侧板位于靠近三镜和折镜的无镜侧壁;本发明通过次镜光阑板、中间隔板、折镜侧板、焦面光阑板解决了离轴系统在没有外遮光罩时消杂光问题。

    一种线阵推扫型三反离轴相机杂光抑制结构

    公开(公告)号:CN111999873A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010796677.6

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明涉及一种线阵推扫型三反离轴相机杂光抑制结构,属于空间光学遥感技术领域;包括主镜、次镜、三镜、折镜、焦面、镜头框架、次镜光阑板、中间隔板、折镜侧板和焦面光阑板;主镜和三镜对称设置在镜头框架一个侧壁处;次镜和折镜设置在与主镜相对的镜头框架侧壁处;焦面设置在主镜和三镜之间;实现光线从主镜进入镜头框架后,依次经次镜、三镜、折镜折射到达焦面;次镜光阑板设置在次镜处;焦面光阑板设置在三镜处;中间隔板倾斜设置在镜头框架的内腔中;折镜侧板位于靠近三镜和折镜的无镜侧壁;本发明通过次镜光阑板、中间隔板、折镜侧板、焦面光阑板解决了离轴系统在没有外遮光罩时消杂光问题。

    一种偏视场微光相机遮光罩的设计方法

    公开(公告)号:CN108873566B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201810622423.5

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 一种偏视场微光相机遮光罩的设计方法,涉及航天遥感技术领域;包括如下步骤:步骤(一)、计算偏视场微光相机遮光罩的抑制比δ;步骤(二)、计算偏视场微光相机遮光罩的长度L;步骤(三)、根据偏视场微光相机偏视场的上边界为LUp1;计算遮光罩的上边界LUp2;步骤(四)、根据设定偏视场微光相机偏视场的下边界为LDw1;计算遮光罩的下边界LDw2;步骤(五)、根据步骤(三)和步骤(四)的计算结果,完成遮光罩的建模;本发明实现了微光相机高灵敏度度、大动态范围的成像要求,并可应用于星敏感器相机遮光罩的设计中,具有较高的可移植性和通用性。

    一种一体拼接反射镜
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108267831A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201711455278.8

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明提出一种一体式拼接反射镜,解决了航天光学遥感器光学拼接焦平面设计中反射镜的重量重、面形难以保证、加工成本高、加工难度大以及反射镜与焦面框装调时相对位置精度难以实现的问题。本发明通过多个小反射镜分体式设计加工,最终通过环氧胶粘接,解决了大反射镜重量重,面形难以保证,加工成本高等难题。通过拼接反射镜座的一体化设计,并通过高刚度的夹具控制反射镜座在加工和装调过程中的变形量,最终实现反射镜的高精度装调。通过反射镜座的一体式设计保证了反射镜粘接后的相对位置精度,通过反射镜座的多个安装面共面设计和反射镜等厚设计,保证了反射镜的共面性精度。

    一种空间相机焦面框
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108227339A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711455276.9

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 一种空间相机焦面框,为长方形盒体结构,包括入光口面等;入光口面为长方形盒体的开口面;直射区面为长方形盒体开口面的对面,直射区面上开有若干用于探测器通光的通光口;反射区面为长方形盒体上与直射区面相邻的垂直面,反射区面上开有若干用于探测器通光的通光口;反射镜连接面位于盒体内,与反射区面平行;焦面框连接面为盒体两端的平行面,与入光口面、直射区面、反射区面、反射镜连接面均垂直。本发明解决了空间光学遥感器的焦面支撑结构重量与高稳定性这一对矛盾,开拓了C/SiC陶瓷基复合材料在航天遥感器大功率内热源、高精度高稳定性结构尺寸上的应用,改变了遥感器支撑结构传统的钛合金及殷钢的结构形式。

    一种镜体镜框一体式的反射镜设计装调方法

    公开(公告)号:CN114415326B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202111639947.3

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种镜体镜框一体式的反射镜设计装调方法,包括:采用3D打印SIC技术,一次性打印出反射镜主体;反射镜主体为镜体镜框一体式结构;对打印出的反射镜主体依次进行机械加工、光学加工和表面改性后,与柔性嵌套胶接;进行力学试验考核;待通过力学试验考核后进行镀膜,得到镜体镜框一体式的反射镜。通过本发明所述方法制备得到的一体式反射镜尤其适用于轻小型、批产化遥感相机。相比传统镜体镜框分离式的遥感相机反射镜,本发明采用了3D打印SIC技术,可塑性强、制备成本低,而且结构简单、易装调、稳定性高,有很强的实用性和推广性;解决了目前遥感领域日益增长的轻小型相机的研制需求,具有良好的转化前景。

    一种镜体镜框一体式的反射镜设计装调方法

    公开(公告)号:CN114415326A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111639947.3

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种镜体镜框一体式的反射镜设计装调方法,包括:采用3D打印SIC技术,一次性打印出反射镜主体;反射镜主体为镜体镜框一体式结构;对打印出的反射镜主体依次进行机械加工、光学加工和表面改性后,与柔性嵌套胶接;进行力学试验考核;待通过力学试验考核后进行镀膜,得到镜体镜框一体式的反射镜。通过本发明所述方法制备得到的一体式反射镜尤其适用于轻小型、批产化遥感相机。相比传统镜体镜框分离式的遥感相机反射镜,本发明采用了3D打印SIC技术,可塑性强、制备成本低,而且结构简单、易装调、稳定性高,有很强的实用性和推广性;解决了目前遥感领域日益增长的轻小型相机的研制需求,具有良好的转化前景。

    基于空间光线追迹的次镜遮光罩和方锥形消光锥设计方法

    公开(公告)号:CN107643595B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201710947534.9

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 基于空间光线追迹的次镜遮光罩和方锥形消光锥设计方法,步骤包括:(1)建立设计过程中所使用的笛卡尔直角坐标系;(2)在子午和弧矢面内建立辅助光线,计算得到方锥形主镜中心孔消光锥的边界;(3)确定方锥形主镜中心孔消光锥末端的位置和构型;(4)对次镜遮光罩的初始结构进行定义;(5)构建空间辅助光线,计算得到方锥形消光锥前端的位置和构型;(6)在圆锥面的边沿上设置点光源集合,并进行光线追迹,统计会发生漏光的光源编号,并相应地增大圆锥面的尺寸;(7)最终确定方锥形主镜中心孔消光锥末端和前端的最终空间位置和三维构型;(8)计算得到次镜遮光罩的三维构型。

    一种偏视场微光相机遮光罩的设计方法

    公开(公告)号:CN108873566A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810622423.5

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 一种偏视场微光相机遮光罩的设计方法,涉及航天遥感技术领域;包括如下步骤:步骤(一)、计算偏视场微光相机遮光罩的抑制比δ;步骤(二)、计算偏视场微光相机遮光罩的长度L;步骤(三)、根据偏视场微光相机偏视场的上边界为LUp1;计算遮光罩的上边界LUp2;步骤(四)、根据设定偏视场微光相机偏视场的下边界为LDw1;计算遮光罩的下边界LDw2;步骤(五)、根据步骤(三)和步骤(四)的计算结果,完成遮光罩的建模;本发明实现了微光相机高灵敏度度、大动态范围的成像要求,并可应用于星敏感器相机遮光罩的设计中,具有较高的可移植性和通用性。

    基于空间光线追迹的次镜遮光罩和方锥形消光锥设计方法

    公开(公告)号:CN107643595A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710947534.9

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 基于空间光线追迹的次镜遮光罩和方锥形消光锥设计方法,步骤包括:(1)建立设计过程中所使用的笛卡尔直角坐标系;(2)在子午和弧矢面内建立辅助光线,计算得到方锥形主镜中心孔消光锥的边界;(3)确定方锥形主镜中心孔消光锥末端的位置和构型;(4)对次镜遮光罩的初始结构进行定义;(5)构建空间辅助光线,计算得到方锥形消光锥前端的位置和构型;(6)在圆锥面的边沿上设置点光源集合,并进行光线追迹,统计会发生漏光的光源编号,并相应地增大圆锥面的尺寸;(7)最终确定方锥形主镜中心孔消光锥末端和前端的最终空间位置和三维构型;(8)计算得到次镜遮光罩的三维构型。

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