用于近地目标大视场的高分辨率成像系统和方法

    公开(公告)号:CN114326097B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210248544.4

    申请日:2022-03-15

    IPC分类号: G02B26/10

    摘要: 一种用于近地目标大视场的高分辨率成像系统和方法,利用线阵图像传感器,其具有较多像元的第一像元方向覆盖垂直方向的物方视场,具有较少像元的第二像元方向覆盖水平方向的物方视场,第二像元方向还通过旋转扫描机构的旋转扩展了水平视场,从而实现了0°‑360°任意水平视场角度的覆盖。确定单次扫描获取的多个目标图像帧之间的重叠区域,再依据时间序列对各个目标图像帧进行拼接的过程中对重叠区域进行消除,获得一帧高分辨率的目标图像,多次扫描后则可获得目标的高分辨率图像。本发明结构简单、操作便捷,成本低廉,在实现0°~360°内任意视场的覆盖的同时,还可以获取高分辨率的目标图像,在靶场实况图像获取领域有极大的应用前景。

    用于中等口径望远镜的镜面反射率测量方法和装置

    公开(公告)号:CN113466182A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110735752.2

    申请日:2021-06-30

    IPC分类号: G01N21/55 G01N21/01

    摘要: 一种用于中等口径望远镜的镜面反射率测量方法和装置,能量出射分系统生成发射光并分别发射至能量采集分系统和望远镜的被测镜面,能量采集分系统接收发射光和发射光经被测镜面发射后返回的反射光,并将发射光和反射光分别转换为第二图像数据和第一图像数据,电控分系统根据第一图像数据和第二图像数据对应的灰度值确定被测镜面的反射率,由此,本发明基于图像传感器光电转换工作原理,将能量值之比转换为采集图像的灰度值之比,从而确定望远镜的镜面反射率。

    多目标测量系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113923330B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202111181901.1

    申请日:2021-10-11

    摘要: 一种多目标测量系统,其中机架包括横支撑架和竖支撑架,多个测量模块沿轴向分布在横支撑架上,各个测量模块用于获取对应的目标图像,并对目标图像进行处理,得到目标图像中待测目标的图像位置数据;数据处理器根据多个待测目标的图像位置数据,确定各个待测目标的空间位置数据;由于多个测量模块独立对其测量范围内的待测目标进行测量,并且各个测量模块对其跟踪的待测目标的图像位置数据进行提取后输出至数据处理器,使得数据处理器无需对含有待测目标的图像进行处理,直接将各个待测目标的图像位置数据转换为空间位置数据即可,提升了整个多目标测量系统的数据处理效率,且实现了对高速飞行的多个目标进行同时测量。

    用于大口径望远镜的镜面反射率测量方法和装置

    公开(公告)号:CN113418895B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110734157.7

    申请日:2021-06-30

    IPC分类号: G01N21/55 G01N21/01

    摘要: 一种用于大口径望远镜的镜面反射率测量方法和装置,能量出射分系统将生成的发射光发射至标准反射镜;能量采集分系统接收发射光经标准反射镜反射后返回的第一反射光,并将第一反射光转换为第一图像数据;能量出射分系统再将预设波长的发射光发射至望远镜的被测镜面;能量采集分系统还用于接收发射光经被测镜面反射后返回的第二反射光,并将第二反射光转换为第二图像数据;电控分系统根据第一图像数据对应的灰度值和第二图像数据对应的灰度值确定被测镜面的反射率,由此,本发明基于图像传感器光电转换工作原理,将能量值之比转换为采集图像的灰度值之比,从而确定望远镜的镜面反射率。

    多目标测量系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113923330A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111181901.1

    申请日:2021-10-11

    摘要: 一种多目标测量系统,其中机架包括横支撑架和竖支撑架,多个测量模块沿轴向分布在横支撑架上,各个测量模块用于获取对应的目标图像,并对目标图像进行处理,得到目标图像中待测目标的图像位置数据;数据处理器根据多个待测目标的图像位置数据,确定各个待测目标的空间位置数据;由于多个测量模块独立对其测量范围内的待测目标进行测量,并且各个测量模块对其跟踪的待测目标的图像位置数据进行提取后输出至数据处理器,使得数据处理器无需对含有待测目标的图像进行处理,直接将各个待测目标的图像位置数据转换为空间位置数据即可,提升了整个多目标测量系统的数据处理效率,且实现了对高速飞行的多个目标进行同时测量。

    用于近地目标大视场的高分辨率成像系统和方法

    公开(公告)号:CN114326097A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210248544.4

    申请日:2022-03-15

    IPC分类号: G02B26/10

    摘要: 一种用于近地目标大视场的高分辨率成像系统和方法,利用线阵图像传感器,其具有较多像元的第一像元方向覆盖垂直方向的物方视场,具有较少像元的第二像元方向覆盖水平方向的物方视场,第二像元方向还通过旋转扫描机构的旋转扩展了水平视场,从而实现了0°‑360°任意水平视场角度的覆盖。确定单次扫描获取的多个目标图像帧之间的重叠区域,再依据时间序列对各个目标图像帧进行拼接的过程中对重叠区域进行消除,获得一帧高分辨率的目标图像,多次扫描后则可获得目标的高分辨率图像。本发明结构简单、操作便捷,成本低廉,在实现0°~360°内任意视场的覆盖的同时,还可以获取高分辨率的目标图像,在靶场实况图像获取领域有极大的应用前景。

    用于姿态测量设备的姿态测量精度的测量系统和方法

    公开(公告)号:CN113551639A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110830593.4

    申请日:2021-07-22

    IPC分类号: G01C1/02 G01C25/00

    摘要: 一种用于姿态测量设备的姿态测量精度的测量系统和方法,在目标经纬仪的主镜筒的外表面粘贴一十字形条带,在目标经纬仪的主镜筒的方位角被固定且在俯仰方向上移动时,获取目标经纬仪的主镜筒图像,并对主镜筒图像进行图像处理以获取目标经纬仪的主镜筒的俯仰角测量值,再通过目标经纬仪自身的记录获取主镜筒的俯仰角真值,根据俯仰角测量值和俯仰角真值,确定姿态测量设备的俯仰角测量精度;同理,在目标经纬仪的主镜筒的俯仰角被固定且在方位方向上移动时,获取目标经纬仪的主镜筒的偏航角测量值,再通过目标经纬仪自身的记录获取主镜筒的偏航角真值,根据偏航角测量值和偏航角真值,确定姿态测量设备的偏航角测量精度。

    可见光波段全自动望远镜系统和空间碎片监测方法

    公开(公告)号:CN113514949A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110468117.2

    申请日:2021-04-28

    IPC分类号: G02B23/12

    摘要: 一种可见光波段全自动望远镜系统和空间碎片监测方法,所述的全自动望远镜系统包括望远镜分系统、主控分系统、电源分系统和移动平台分系统,其中望远镜分系统包括大视场望远镜单元和小视场望远镜单元,通过大视场和小视场结合的方式,既能够实现多个空间碎片的同时监测,也能够实现白天单一空间碎片的监测,由此,本发明提供的可见光波段全自动望远镜系统能够在各种环境下进行空间碎片的监测,应用范围更广。

    用于大口径望远镜的镜面反射率测量方法和装置

    公开(公告)号:CN113418895A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110734157.7

    申请日:2021-06-30

    IPC分类号: G01N21/55 G01N21/01

    摘要: 一种用于大口径望远镜的镜面反射率测量方法和装置,能量出射分系统将生成的发射光发射至标准反射镜;能量采集分系统接收发射光经标准反射镜反射后返回的第一反射光,并将第一反射光转换为第一图像数据;能量出射分系统再将预设波长的发射光发射至望远镜的被测镜面;能量采集分系统还用于接收发射光经被测镜面反射后返回的第二反射光,并将第二反射光转换为第二图像数据;电控分系统根据第一图像数据对应的灰度值和第二图像数据对应的灰度值确定被测镜面的反射率,由此,本发明基于图像传感器光电转换工作原理,将能量值之比转换为采集图像的灰度值之比,从而确定望远镜的镜面反射率。

    高精度测角和测距望远镜系统以及测角和测距方法

    公开(公告)号:CN113188508A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110469307.6

    申请日:2021-04-28

    IPC分类号: G01C3/00 G01S17/08

    摘要: 一种高精度测角和测距望远镜系统以及测角和测距方法,通过大视场可见光分系统和小视场可见光分系统的结合,实现了夜间对多个空间碎片的观测以及白天对单一空间碎片的观测,主控分系统根据大视场可见光分系统发送的第一天文图像和小视场可见光分系统发送的第二天文图像,确定夜间和白天所观测到的空间碎片的天文定位信息,计算得到空间碎片的精密指向并发送给激光测距分系统,精密预报分系统根据空间碎片的天文定位信息以及空间碎片预报信息确定激光测距门控时间的修正量,并将修正量发送给激光测距分系统,实现了昼夜可用且高精度测角和测距。