小基高比立体测绘光学系统

    公开(公告)号:CN101718550B

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN200910242899.7

    申请日:2009-12-18

    Abstract: 小基高比立体测绘光学系统,采用完全共用主镜、次镜、三镜和平面折转镜的同轴三反射镜系统,偏视场使用,由两个独立的光学成像路径组合成。两组入射光线具有1°~6°夹角,分别依次到达主镜、次镜和三镜,最终再由平面镜折转到两个分立的接收像面上分别成像。本系统利用同时共用的主镜、次镜、三镜和平面折转镜以及双焦面实现前、后两个视场同时成像,从而通过单相机双通道成像的反射式光学系统实现高精度小基高比立体测绘。本系统具有光机结构集成度高,体积小,重量轻,便于在轨实时检测,内方位元素稳定度高等优点,特别适用于小基高比测绘制图中卫星相机单轨推扫,进行立体成像和测绘。

    同轴四反超低畸变光学系统

    公开(公告)号:CN102866487A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210334328.8

    申请日:2012-09-12

    Abstract: 本发明涉及同轴四反超低畸变光学系统,包括主镜、次镜、三镜、四镜、平面反射镜和接收像面,其中主镜、次镜、三镜、四镜和平面反射镜的光轴在同一直线上,平面反射镜位于三镜与四镜之间,主镜与次镜构成经典R-C系统,并形成一次实像,一次实像经过三镜、四镜中继成像并通过平面反射镜折转至接收像面处;主镜、次镜和三镜构成同轴TMA系统并承担绝大部分光焦度,四镜在光学系统成像中承担较小光焦度,占总光焦度的10-20%;光学系统孔径光阑位于主镜上,四镜置于系统出瞳位置处。本发明光学系统可实现高像质、超低畸变和高稳定性,并可大大降低大口径主镜的加工难度,适用于高精度星载立体测绘相机。

    一种光致异构反射镜系统

    公开(公告)号:CN103472567B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310446711.7

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 一种光致异构反射镜系统,采用具有光致异构特性的偶氮苯衍生物复合薄膜作为反射镜材料,通过控制偏振光对此材料薄膜反射镜的照射方向、时间及功率,改变薄膜反射镜面形,满足光学系统的成像精度要求。光致异构反射镜系统主要包括薄膜反射镜组件、反射镜组件支撑结构、扫描装置、偏振及能量控制装置、扩束装置以及激光器,激光器出射的激光经过扩束装置、偏振及能量控制装置转变成满足系统控制要求的光束,扫描装置根据系统要求调整光束的方向,照射指定区域,利用材料光致异构特性调整反射镜面形。此系统具有质量轻、面形精度可控的特点,可做成大口径反射镜,运用于空间遥感器,降低遥感器的重量、节约遥感器的研制成本。

    一种基于激光诱导等离子体的空间太阳能无线传输方法

    公开(公告)号:CN103326478B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310263773.4

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 一种基于激光诱导等离子体的空间太阳能无线传输方法,在空间太阳能电站和地面接收装置间增加中间的驻留平台,将传输区域划分为真空-大气两个传输区域。根据不同传输区域的特性分别采用不同的传输方法,在真空区域使用现有的激光无线能量传输方式,在大气区域引入超强超快物理机制,利用超强超快激光大气传输时的非线性效应,形成等离子体通道,将电能直接传输至地面接收装置,实现高可靠性高效率的空间太阳能传输。

    一种光致异构反射镜系统

    公开(公告)号:CN103472567A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310446711.7

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 一种光致异构反射镜系统,采用具有光致异构特性的偶氮苯衍生物复合薄膜作为反射镜材料,通过控制偏振光对此材料薄膜反射镜的照射方向、时间及功率,改变薄膜反射镜面形,满足光学系统的成像精度要求。光致异构反射镜系统主要包括薄膜反射镜组件、反射镜组件支撑结构、扫描装置、偏振及能量控制装置、扩束装置以及激光器,激光器出射的激光经过扩束装置、偏振及能量控制装置转变成满足系统控制要求的光束,扫描装置根据系统要求调整光束的方向,照射指定区域,利用材料光致异构特性调整反射镜面形。此系统具有质量轻、面形精度可控的特点,可做成大口径反射镜,运用于空间遥感器,降低遥感器的重量、节约遥感器的研制成本。

    小基高比立体测绘光学系统

    公开(公告)号:CN101718550A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910242899.7

    申请日:2009-12-18

    Abstract: 小基高比立体测绘光学系统,采用完全共用主镜、次镜、三镜和平面折转镜的同轴三反射镜系统,偏视场使用,由两个独立的光学成像路径组合成。两组入射光线具有1°~6°夹角,分别依次到达主镜、次镜和三镜,最终再由平面镜折转到两个分立的接收像面上分别成像。本系统利用同时共用的主镜、次镜、三镜和平面折转镜以及双焦面实现前、后两个视场同时成像,从而通过单相机双通道成像的反射式光学系统实现高精度小基高比立体测绘。本系统具有光机结构集成度高,体积小,重量轻,便于在轨实时检测,内方位元素稳定度高等优点,特别适用于小基高比测绘制图中卫星相机单轨推扫,进行立体成像和测绘。

    同轴四反超低畸变光学系统

    公开(公告)号:CN102866487B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201210334328.8

    申请日:2012-09-12

    Abstract: 本发明涉及同轴四反超低畸变光学系统,包括主镜、次镜、三镜、四镜、平面反射镜和接收像面,其中主镜、次镜、三镜、四镜和平面反射镜的光轴在同一直线上,平面反射镜位于三镜与四镜之间,主镜与次镜构成经典R-C系统,并形成一次实像,一次实像经过三镜、四镜中继成像并通过平面反射镜折转至接收像面处;主镜、次镜和三镜构成同轴TMA系统并承担绝大部分光焦度,四镜在光学系统成像中承担较小光焦度,占总光焦度的10-20%;光学系统孔径光阑位于主镜上,四镜置于系统出瞳位置处。本发明光学系统可实现高像质、超低畸变和高稳定性,并可大大降低大口径主镜的加工难度,适用于高精度星载立体测绘相机。

    一种基于激光诱导等离子体的空间太阳能无线传输方法

    公开(公告)号:CN103326478A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310263773.4

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 一种基于激光诱导等离子体的空间太阳能无线传输方法,在空间太阳能电站和地面接收装置间增加中间的驻留平台,将传输区域划分为真空-大气两个传输区域。根据不同传输区域的特性分别采用不同的传输方法,在真空区域使用现有的激光无线能量传输方式,在大气区域引入超强超快物理机制,利用超强超快激光大气传输时的非线性效应,形成等离子体通道,将电能直接传输至地面接收装置,实现高可靠性高效率的空间太阳能传输。

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