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公开(公告)号:CN112903256B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110214154.0
申请日:2021-02-25
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明涉及一种遥感卫星光学系统在轨成像性能评估方法,通过在遥感卫星光学系统的入瞳或实出瞳处切入子孔径掩膜板,并采用相位复原波前感知法获取每个子孔径的波前误差信息,再利用子孔径‑全孔径数值计算方法重构系统全孔径波前误差,实现定量的评价遥感卫星的成像性能。本发明克服了相位复原波前感知法的原理限制,即相位复原法利用的快速离散傅里叶变换工具采用的标量衍射理论对于小焦比遥感系统的失真,同时也克服了对于一些小焦比遥感系统点扩散函数欠采样带来的相位复原失准问题。通过子孔径掩膜的设置,每个子孔径的焦距与系统相同,口径变小,子孔径焦比增大,可保证其适用于相位复原波前感知法。
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公开(公告)号:CN109186759B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201811091899.7
申请日:2018-09-19
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01J3/02
Abstract: 本发明公开了一种高精度光栅光谱仪像质测量方法和装置,其中所述装置包括:一个经过积分球匀化的单色光源,一个带有狭缝靶标的平行光管,一个被测成像光谱仪和一个数据处理系统。狭缝靶标由微动位移台控制可沿垂直于被测光谱仪狭缝方向平移,被测光谱仪可接收该单色光源经过狭缝靶标的信号。通过分析计算光谱仪上某一组像元光强变化和狭缝移动量的关系得到光谱仪的线扩散函数,去除狭缝靶标宽度对测试结果的影响,经过傅里叶变换解算出系统光谱方向的MTF。通过将物狭缝旋转90度扫描,可以测试空间方向的MTF。此种方法解决了成像光谱仪光谱方向的传递函数无法测试的问题,实现了成像光谱仪像质的精确测试。
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公开(公告)号:CN107917311A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711162949.1
申请日:2017-11-21
Applicant: 北京空间机电研究所
CPC classification number: F16M5/00 , F16F15/022 , F16F15/0232 , F16F15/046 , F16F15/085
Abstract: 一种应用于大型真空环境模拟器的精密隔振装置,包括外部隔振装置(1)、隔振器(2)、隔振平台(3)、穿罐外部装置(4)、真空环境模拟器(7),通过外部隔振装置(1)对外部振动进行削减,通过隔振器(2)隔绝振动,达到了对顶端隔振对象(5)、底端隔振对象(6)的精密隔振功能,该装置克服了吸纳有隔振结构所需塔架巨大,不便测试,难以满足竖直大型测试系统的静谧隔振需求的问题,解决了现有悬挂隔振结构上、下部隔振特性不一致的问题,可靠性高。
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公开(公告)号:CN108121049B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201711374658.9
申请日:2017-12-19
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种遥感相机镜头的装调测试方法、光学系统及干涉光路系统。其中,该方法包括以下步骤:组成光学系统;建立干涉测量光路系统;使用经纬仪测量和确定待测光学系统通道的中心视场;根据次镜和红外三镜反射面上光斑的位置,确定次镜和红外三镜的安装位置;得到系统波前的zernike系数ΔF;得到灵敏度矩阵A;得到失调量ΔX;直至系统波像差与设计值像差在0.03λ以内;观察像点在模拟焦面的位置,如果像点落在设计位置则进入下一步;拆除模拟焦面,测量系统波前W1;复测系统波前W2;若W2和W1的差值小于预设值,则装调测试完成。本发明解决多元件复杂光学系统多通道成像、分视场成像、大像差装调的技术难点。
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公开(公告)号:CN110779688A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910989611.6
申请日:2019-10-17
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明一种大视场面阵器件视场拼接方法,步骤如下:1)设置N组镜头;所述镜头数量N≥2;每个镜头对应的焦面组件中所含的面阵器件数量分别为MN个;MN的取值大于等于1;2)对N个镜头分别对应的焦面组件进行内视场拼接;3)将镜头与对应的焦面组件对接,调整光轴方向;4)将镜头之间的焦面组件进行外视场拼接。5)重复步骤4)完成其余焦面组件的外视场拼接,直至完成所有面阵器件的视场拼接。本发明拼接方法可操作性强,具有很强的实用价值。
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公开(公告)号:CN107884763A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201710940186.2
申请日:2017-10-11
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01S7/497
Abstract: 本发明公开了一种基于角镜和电动双光楔的光轴标校方法及装置,使用同侧横向迁移角镜将激光测距仪发射的激光束折转至与入射方向相反,利用电动双光楔接收折转后的激光束并用其扫描激光测距仪内部接收系统的探测器,根据电动双光楔转动角度和接收系统内的单像元探测器测得的能量值拟合得出激光发射机光轴和接收系统视轴的偏差,该光轴标校装置包括衰减装置,同侧横向迁移角镜,电动双光楔,数据采集系统及遮光筒,可实现热真空等特殊环境下光轴的高精度标校。
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公开(公告)号:CN107843949A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711156409.2
申请日:2017-11-20
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B5/20
Abstract: 一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片,涉及航天光学遥感器技术领域;包括B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区、P谱段带通膜区、基板和十字方框标识;其中,基板为矩形板状结构;B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区水平安装在基板的中部;且B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区从上至下依次排列;每个膜区的两端均对称设置有十字方框标识;本发明实现将用户不断变化的多光谱谱段转化到现有可获得的探测器谱段实现总体指标要求,具有精度高、装调简单、通用性强等优点。
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公开(公告)号:CN116124027A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211604461.0
申请日:2022-12-13
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开一种大尺寸红外硒化锌透镜低温检测装置及测试方法,包括干涉仪、真空罐,测试工装、红外透镜组,平行光管,密封透明窗口,平行光管与真空罐连接,测试工装连接于真空罐内,红外透镜组件与测试工装可拆卸连接,且红外透镜组件与对准平行光管轴线,平行光管通过密封圈窗口对准小孔光阑一侧,另一侧对准干涉仪,小孔光阑与光源平台固连。本发明通过干涉仪、平行光管,真空罐、红外透镜组件、低膨胀测试工装,载物台、快插装置,光源平台密封透明窗口,小孔光阑,配合。实现透镜批量快速测试,提高测试效率,缩短了镜头装调时间。同时低膨胀钢工装架设红外镜,在低温测试下工装变形量微小,对透镜面形影响很小。弥补了传统测试设备缺陷。
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公开(公告)号:CN112362307B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202011148624.X
申请日:2020-10-23
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 一种双扩束级联的大口径光学遥感器偏振测试系统,通过一级扩束系统严格控制偏振组件入射面角度,实现高精度偏振调制,突破传统偏振测试受限于偏振组件工艺水平的难题;然后通过二级离轴反射式扩束系统实现大口径偏振光束输出,实现全口径、全光路的偏振测试,满足大口径光学遥感器的偏振测试需求。采用双扩束级联方式,降低偏振调制误差,提高出射光束的消光比,进而提高偏振测试精度;而且级联的二级扩束系统可进一步实现大口径光学遥感器相机的全口径、全光路高精度偏振测试,定量评价光学遥感器的偏振灵敏度,为光学遥感器仿真设计提供直接反馈,为光学遥感器的研制提供重要数据。
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公开(公告)号:CN109959501B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910252925.8
申请日:2019-03-29
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 一种光学遥感器内方位元素及畸变测试系统及方法,包括:平行光管、光电自准直仪、测试平台、数据处理系统。数据处理系统根据待测光学遥感器的视场角确定n组测试数据并根据光电自准直仪测试得到的平行光管光轴的角度偏移量以及平行光管分划板在待测光学遥感器探测器上的成像位置,确定待测光学遥感器的内方位元素和待测光学遥感器的相机畸变。测试平台根据测试数据改变平行光管的位置,使平行光管光轴与待测光学遥感器光轴之间的夹角等于测试旋转角,同时使平行光管物镜的中心到待测光学遥感器光轴的垂直距离等于与测试旋转角对应的测试高度。本发明解决了传统内方位元素测试装置不适用于入瞳位置距离镜头较远的长焦距、大宽幅型光学遥感器的问题。
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