安装于太阳翼上的太阳光谱辐照度测量系统

    公开(公告)号:CN115855254A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211508961.4

    申请日:2022-11-29

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/30 G01J3/02

    摘要: 本发明提供了一种安装于太阳翼上的太阳光谱辐照度测量系统,包括太阳光谱辐照度测量系统与太阳翼,太阳光谱辐照度测量系统固定设置在太阳翼上。太阳光谱辐照度测量系统包括遮光组件、匀光组件、色散组件以及接收组件,遮光组件连接设置匀光组件,匀光组件连接设置色散组件,色散组件连接设置接收组件。本发明通过设置太阳光谱辐照度测量系统安装在太阳翼上的一体化设计,设计方案简单,集成度高,能够实现对太阳光谱辐照度的高精度在轨实时连续测量,实际使用效果佳,应用前景广阔。

    光学双星定位多运动目标关联方法及系统

    公开(公告)号:CN114485668A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210050935.5

    申请日:2022-01-17

    IPC分类号: G01C21/20 G06F17/16

    摘要: 本发明提供了一种光学双星定位多运动目标关联方法及系统,包括:步骤S1:对光学双星同时获取的图像分别实施目标检测,获取两颗卫星的可能的运动目标在图像中的位置;步骤S2:将多目标在双星图像中的位置转化至同一坐标系中的单位指向向量;步骤S3:在与步骤S2相同的参考坐标系中分别获取两颗卫星的位置向量;步骤S4:对多目标两两计算匹配性评分值,构造适配矩阵;步骤S5:根据适配矩阵计算目标最优匹配结果。本发明能够为场景中存在多个运动目标时提供最优的关联方案,实施方便且能普遍适用光学双星立体定位多目标关联。

    星载傅里叶变换红外光谱仪光谱噪声分析方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN113175994A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110327513.3

    申请日:2021-03-26

    IPC分类号: G01J3/45 G06F17/14 G06F17/16

    摘要: 本发明提供了一种星载傅里叶变换红外光谱仪光谱噪声分析方法、系统及介质,包括:获取冷空同一温度下的黑体或均匀场景的多组干涉图数据,通过快速傅里叶变换计算对应的光谱数字量;根据光谱数字量‑光谱辐亮度转换系数计算冷空同一温度下的黑体或均匀场景的多组辐亮度并归一化;构造归一化噪声矩阵并计算其协方差矩阵;对协方差矩阵进行奇异值分解,排列得到特征值矩阵与特征向量矩阵;按贡献量大小排序,取贡献量总和大于99.9%的特征值计算主成分矩阵,主成分矩阵的每一行对应一次观测归一化相关噪声谱;最后计算随机噪声与相关噪声占比。本发明方法合理、实施简易,可应用于一般星载傅里叶变换红外光谱仪发射前及在轨工作状态评价。

    傅里叶变换红外光谱仪发射前仪器的函数测试方法及系统

    公开(公告)号:CN113091902A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110271621.3

    申请日:2021-03-12

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/02

    摘要: 本发明提供了一种傅里叶变换红外光谱仪发射前仪器的函数测试方法及系统。测试前确保红外激光器光源出射光经扩束、真空罐光学窗口、积分球匀光及去偏,再经准直系统后入射到仪器视场,并能够充满视场。打开红外激光器,待输出稳定后记录多组傅里叶变换红外光谱仪输出的干涉图数据。然后关闭光源记录多组傅里叶变换红外光谱仪输出的干涉图数据。最后通过分析红外激光器开启与关闭情况下的傅里叶变换红外光谱仪的干涉图数据,计算仪器线形函数。本发明方法合理、实施简易,能够应用于傅里叶变换红外光谱仪发射前仪器线形函数测量,应用前景广泛。

    基于光线追迹理论的光学有效载荷外部杂散光抑制方法

    公开(公告)号:CN110489851A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910749353.4

    申请日:2019-08-14

    IPC分类号: G06F17/50 G01C21/02

    摘要: 本发明提供了一种杂散光抑制领域内的基于光线追迹理论的光学有效载荷外部杂散光抑制方法,包括以下步骤:步骤一,将已建好的卫星初步模型导入光线追迹软件;步骤二,设置星表材料的特性参数,建立外部辐射源特性;步骤三,完成光线追迹,获取进入光学有效载荷内部的杂散光传输路径、杂散光传递面;步骤四,计算光学有效载荷观测视场角范围;步骤五,根据杂散光在传递面的入射角度,在杂散光传递面上建立有角度倾斜的阶梯面,将杂散光全部反射到光学有效载荷观测视场角范围外;步骤六,重复步骤一至步骤五,经多次迭代,直到杂散光全部反射到光学有效载荷观测视场角范围外。本发明方法简易,可从根源消除光线经卫星表面反射或散射而引入杂散光。

    一种宽谱、宽视场光学系统

    公开(公告)号:CN104297924B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410464981.5

    申请日:2014-09-12

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/10

    摘要: 本发明公开一种宽谱、宽视场光学系统,自物体侧到成像面依次包括:被放置在物体侧的第一透镜组(1);被放置为比第一透镜组(1)更靠近像面的第二透镜组(2);以及被布置为比第一透镜组(1)和第二透镜组(2)都靠近像面的分光棱镜(3)。本发明提供了一种宽谱、宽视场光学系统,解决了卫星光学载荷光学系统(宽谱、宽视场)场曲、色差等像差校正难度较大、加工成本高等问题。

    紫外非成像棱镜光谱仪光学系统

    公开(公告)号:CN104344889A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410572275.2

    申请日:2014-10-23

    IPC分类号: G01J3/12

    摘要: 本发明公开了一种紫外非成像棱镜光谱仪光学系统,光纤出光口放置在一次准直透镜焦点位置,紫外光从光纤出光口,经一次准直透镜成平行光;经过第一、第二等边棱镜后,实现色散分光,色散的平行光经过前聚焦镜后聚焦于滤光光阑所在平面,滤光光阑遮挡弹性散射信号光,透过弱信号光,实现弹性散射信号光的首次过滤;弱信号光然后经过二次准直透镜再次形成平行光,并经过第三、第四等边棱镜实现二次分光,最后经过后聚焦透镜聚焦,从而实现弹性散射信号光的二次过滤。本发明能够对特定波长实现高抑制比,解决了激光雷达或激光激发诱导光谱测量中,对激光波长弹性散射强光抑制难度大的问题。

    一种宽谱、宽视场光学系统

    公开(公告)号:CN104297924A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410464981.5

    申请日:2014-09-12

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/10

    CPC分类号: G02B27/0025 G02B27/0075

    摘要: 本发明公开一种宽谱、宽视场光学系统,自物体侧到成像面依次包括:被放置在物体侧的第一透镜组(1);被放置为比第一透镜组(1)更靠近像面的第二透镜组(2);以及被布置为比第一透镜组(1)和第二透镜组(2)都靠近像面的分光棱镜(3)。本发明提供了一种宽谱、宽视场光学系统,解决了卫星光学载荷光学系统(宽谱、宽视场)场曲、色差等像差校正难度较大、加工成本高等问题。

    星载空间目标探测相机在轨状态感知方法及系统

    公开(公告)号:CN118301316A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410261357.9

    申请日:2024-03-07

    摘要: 本发明提供了一种星载空间目标探测相机在轨状态感知方法及系统,包括:获取探测数据进行预处理;对探测图像进行空间目标提取,生成目标和背景的二值化图,并计算各目标的质心位置和灰度值;读入星表库和探测图像提取的目标位置信息,完成恒星匹配并获取恒星星等;计算相机的瞬时视场值判断相机成像状态;利用目标提取生成的二值化图及恒星匹配结果,计算探测图像的背景均值、背景标准差,以及标准星等值对应的恒星响应值;计算相机当前帧的探测灵敏度,结合瞬时视场值计算值评估相机在轨工作状态。本发明直接利用探测相机获取的图像数据进行相机瞬时视场、探测灵敏度等探测关键指标的在轨实时评估,可更加准确地掌握相机的在轨工作状态。

    全连接神经网络星载探测相机目标星等测量方法及系统

    公开(公告)号:CN118015347A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410101877.3

    申请日:2024-01-24

    摘要: 本发明提供了一种全连接神经网络星载探测相机目标星等测量方法及系统,包括:获取星载相机探测图像、像面恒星及目标位置信息、卫星位置速度及姿态数据;读入星表库和探测图像恒星位置信息,完成当前探测图像中恒星位置与星表库中恒星的匹配,并获取匹配的恒星星等;提取探测图像中各恒星和目标的全局和局部特征;构建星载探测相机空间目标光度测量样本数据集;构建全连接层神经网模型并训练生成网络模型参数;将探测图像中空间目标和部分恒星的全局和局部特征输入全连接层神经网络模型,评估空间目标推理获得空间目标的星等值并评估星等测量精度。本发明可通过样本数据的积累,提升空间目标星等测量的精度。