一种在轨分块镜用组装装置

    公开(公告)号:CN109407334B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201811482345.X

    申请日:2018-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种在轨分块镜用组装装置,属于精密机械工程技术领域,涉及一种可应用于遥感器在轨组装分块镜用高精度、高可靠性快装接口,可应用于遥感器在轨组装,亦可用于其他产品的高精度、高可靠性的在轨组装。在该安装方式下,可实现产品六自由度完全约束,不会产生静不定或超静定现象。本发明能够解决在轨组装的接口问题,相比传统遥感器连接方式,结构新颖,装配方式简单高效,具有高精度和高稳定性的特点。

    一种在轨分块镜用组装装置

    公开(公告)号:CN109407334A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811482345.X

    申请日:2018-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种在轨分块镜用组装装置,属于精密机械工程技术领域,涉及一种可应用于遥感器在轨组装分块镜用高精度、高可靠性快装接口,可应用于遥感器在轨组装,亦可用于其他产品的高精度、高可靠性的在轨组装。在该安装方式下,可实现产品六自由度完全约束,不会产生静不定或超静定现象。本发明能够解决在轨组装的接口问题,相比传统遥感器连接方式,结构新颖,装配方式简单高效,具有高精度和高稳定性的特点。

    一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片

    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

    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。

    一种遥感卫星光学系统在轨成像性能评估方法

    公开(公告)号:CN112903256A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110214154.0

    申请日:2021-02-25

    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。

    一种大口径光学遥感器双扩束级联偏振测试系统

    公开(公告)号:CN112362307A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011148624.X

    申请日:2020-10-23

    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。

    一种共轴反射式系统装调过程中高精度测角方法

    公开(公告)号:CN108132042A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711311554.3

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种共轴反射式系统装调过程中高精度测角方法,用于检测空间遥感器次镜相对于空间遥感器主镜的角度变化,包括如下步骤:在待测空间遥感器的主镜和次镜上分别安装平面反射镜;将待测空间遥感器置于干涉仪前,启动干涉仪进行调试;调节待测空间遥感器的角度;架设经纬仪;利用经纬仪进行测量并记录数据;根据数据计算次镜法线与主镜法线的夹角。本发明通过引入干涉仪辅助进行角度测量,实现了在提升角度测量精度的前提下同时确保测量范围,弥补了传统高精度角度测量方法测量精度不够或者精度提升后角度测量范围不够的缺陷。

    一种大尺寸红外硒化锌透镜低温检测装置及测试方法

    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

    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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