一种基于数字胶片成像的详普查一体化空间光学成像系统和方法

    公开(公告)号:CN114428396B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111590097.2

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: G02B26/08

    摘要: 一种基于数字胶片成像的详普查一体化成像系统及方法,系统中变形镜位于光学采集单元的出瞳位置,当变形镜不加驱动电压时,所述光学采集单元进行低分辨率成像;当变形镜施加驱动电压时,矫正光学采集单元局部视场的像质,得到高分辨率光学信息;数字胶片焦面将采集的光学信息或者矫正后的光学信息转换成电信号,进而转换成数字信号,信号处理单元在接收低分辨率图像时,进行图像目标的检测定位,将目标质心在图像中的位置输出;光学感兴趣区域控制单元根据检测出的目标在图像中的位置找到对应的驱动电压,进而设置变形镜驱动电压,采集局部视场高分辨率光学信息;数字胶片焦面感兴趣区域控制单元控制数字胶片焦面输出高分辨率图像。

    一种三点球头结合径向胶结的反射镜支撑结构

    公开(公告)号:CN107037567B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201710360827.7

    申请日:2017-05-19

    IPC分类号: G02B7/185 G02B7/198 G02B7/183

    摘要: 一种三点球头结合径向胶结的反射镜支撑结构,由主反射镜、主镜托框、限位块、球头球窝构成。主反射镜背部设有轻量化结构。主镜托框为一圆环结构。主镜背部外缘的筋板侧边与主镜托框内缘的齿状结构通过光学胶与主镜托框连接,实现主镜托框对主反射镜的支撑。限位块为柱状结构。限位块的一端机械连结在主镜托框上,另一端插入主镜背部外缘的限位槽中。限位块与限位槽之间放置胶垫,实现对反射镜的限位作用。主镜托框的外缘设有三处安装耳片,每处耳片通过两对球头球窝实现与安装面的无应力安装,避免了安装应力对于主镜面形的影响。

    一种静止轨道遥感器光学系统精密热控设计方法

    公开(公告)号:CN107390455B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201710404628.1

    申请日:2017-06-01

    IPC分类号: G03B17/55

    摘要: 一种静止轨道遥感器光学系统精密热控设计方法,涉及航天器热控制领域;包括步骤:步骤(一)、获得位于地球静止轨道遥感器外热流变化规律;并分别确定遥感器外热流处于极端高温工况和极端低温工况的时间;确定遥感器内热源工作类型;确定遥感器内热源的工作模式;步骤(二)、位于地球静止轨道遥感器外热流处于高温工况时,对外部热流进行屏蔽;步骤(三)、位于地球静止轨道遥感器外热流处于高温工况时,对遥感器内部进行热控制;步骤(四)、对遥感器内部光学系统的主动热控系统进行设计;本发明提供了一种静止轨道光学系统热控设计方法,可有效屏蔽内外部热流对光学系统温度的扰动,为光学系统提供稳定的温度环境,保证相机在轨成像质量。

    一种凝视型空间相机分时多光谱成像控制的相机系统及控制方法

    公开(公告)号:CN107197123B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201710312811.9

    申请日:2017-05-05

    摘要: 一种凝视型空间相机分时多光谱成像控制的相机系统及控制方法,在具有可变波段滤光装置的凝视型空间相机中设置单谱段单次成像、单谱段连续成像、全谱段单次成像、全谱段连续成像四种基本成像模式,用于配合卫星平台实现多种对地观测模式。相机中使用一台控制器控制相机的可变波段滤光装置、焦面组件、信号处理装置按照设定的工作流程实现这四种基本工作模式,本发明方法与现有技术方法相比,相机自主控制能力强,系统所需控制设备少,机构动作与成像控制同步精度高,成像控制模式简洁、灵活多样、覆盖全面,能够简单可靠的与卫星平台工作模式匹配组合实现多种类型的对地观测任务,可作为静轨凝视型空间相机最基本的分时多光谱成像控制方法使用。

    一种地球静止轨道大面阵相机大动态成像系统

    公开(公告)号:CN107144355B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710401023.7

    申请日:2017-05-31

    IPC分类号: G01J5/00

    摘要: 一种地球静止轨道大面阵相机大动态成像系统,通过积分时间连续可调解决相机大面阵大动态成像问题。该成像系统包括光学系统、可见光大面阵大动态成像模块、可见光积分时间调制模块、红外大面阵大动态成像模块、红外积分时间调制模块。光学系统将地面物体信息汇聚到可见光/红外大面阵大动态成像模块上,可见光/红外大面阵大动态成像模块对地面物体信息进大动态成像,可见光/红外积分时间调制模块对可见光/红外大面阵大动态成像模块的积分时间进行按需调整。

    一种地球静止轨道高分辨率红外面阵凝视相机系统

    公开(公告)号:CN107290061B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201710357073.X

    申请日:2017-05-19

    摘要: 本发明公开了一种地球静止轨道高分辨率红外面阵凝视相机系统,包括:地球静止轨道红外遮光罩、地球静止轨道红外光学系统、调焦机构、地球轨道红外定标组件、地球静止轨道红外大面阵焦面组件、制冷组件、地球静止轨道红外信号处理装置;其中,红外光学系统采集探测区域内地面物体辐射信号,调焦机构使得地球静止轨道红外光学系统输出校正后的地面物体辐射信号,地球静止轨道红外大面阵焦面组件对校正后的地面物体辐射信号进行采样并转换为电信号输入给地球静止轨道红外信号处理装置,地球静止轨道红外信号处理装置对电信号进行放大、滤波以及编码后得到地面物体图像信号。本发明解决现有相机对高时间分辨率和高空间分辨率难以兼顾的难题。

    一种凝视型空间相机分时多光谱成像控制的相机系统及控制方法

    公开(公告)号:CN107197123A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710312811.9

    申请日:2017-05-05

    摘要: 一种凝视型空间相机分时多光谱成像控制的相机系统及控制方法,在具有可变波段滤光装置的凝视型空间相机中设置单谱段单次成像、单谱段连续成像、全谱段单次成像、全谱段连续成像四种基本成像模式,用于配合卫星平台实现多种对地观测模式。相机中使用一台控制器控制相机的可变波段滤光装置、焦面组件、信号处理装置按照设定的工作流程实现这四种基本工作模式,本发明方法与现有技术方法相比,相机自主控制能力强,系统所需控制设备少,机构动作与成像控制同步精度高,成像控制模式简洁、灵活多样、覆盖全面,能够简单可靠的与卫星平台工作模式匹配组合实现多种类型的对地观测任务,可作为静轨凝视型空间相机最基本的分时多光谱成像控制方法使用。

    一种地球静止轨道面阵凝视多光谱多模式成像系统

    公开(公告)号:CN107192451A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710358348.1

    申请日:2017-05-19

    IPC分类号: G01J3/28

    CPC分类号: G01J3/2823 G01J2003/2826

    摘要: 本发明公开了一种地球静止轨道面阵凝视多光谱多模式成像系统,包括:主光学系统、分光元件、分时滤光装置、可见光近红外焦平面组件和中波红外焦平面组件;其中,主光学系统收集目标辐射信息;分光元件将可见光近红外谱段与中波红外谱段分离出,可见光近红外谱段传输至分时滤光装置,中波红外谱段汇聚到中波红外焦平面组件;中波红外焦平面组件将中波红外谱段光信号转换为第一电信号;分时滤光装置过滤出可见光近红外谱段中的指定谱段得到可见光近红外指定谱段,可见光近红外指定谱段汇聚到可见光近红外焦平面组件;可见光近红外焦平面组件将可见光近红外指定谱段光信号转换为第二电信号。本发明达到了静止轨道面阵凝视多光谱多模式成像的效果。

    一种三点球头结合径向胶结的反射镜支撑结构

    公开(公告)号:CN107037567A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710360827.7

    申请日:2017-05-19

    IPC分类号: G02B7/185 G02B7/198 G02B7/183

    摘要: 一种三点球头结合径向胶结的反射镜支撑结构,由主反射镜、主镜托框、限位块、球头球窝构成。主反射镜背部设有轻量化结构。主镜托框为一圆环结构。主镜背部外缘的筋板侧边与主镜托框内缘的齿状结构通过光学胶与主镜托框连接,实现主镜托框对主反射镜的支撑。限位块为柱状结构。限位块的一端机械连结在主镜托框上,另一端插入主镜背部外缘的限位槽中。限位块与限位槽之间放置胶垫,实现对反射镜的限位作用。主镜托框的外缘设有三处安装耳片,每处耳片通过两对球头球窝实现与安装面的无应力安装,避免了安装应力对于主镜面形的影响。