匀光装置及巡天望远镜
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118444474B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410897765.3

    申请日:2024-07-05

    IPC分类号: G02B26/08 G02B27/09 G02B23/16

    摘要: 本申请涉及光学技术领域,特别是涉及匀光装置及巡天望远镜。在本申请实施例中,匀光装置至少包括匀光件、多个消光件、多个第一调整机构和多个第二调整机构,通过将消光件拼接于匀光件的周侧,不仅便于匀光件和消光件的拆装,还可以借助于消光件来降低巡天望远镜辐射定标时视场外的杂散光的影响。同时,由于可以通过第一调整机构调整匀光件的位置以及通过第二调整机构调整消光件的位置,进而可以分别对匀光件的位置和消光件的位置进行调整,从而有利于调整匀光件的位置。由此,本申请实施例提供的匀光装置,不仅便于拆装,还能够为巡天望远镜提供大面积朗伯性优异的辐射定标平场,进而能够满足大口径的巡天望远镜的使用需求。

    星上散射体光学性能衰减参数监测方法、装置、设备

    公开(公告)号:CN118565775A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411036086.3

    申请日:2024-07-31

    IPC分类号: G01M11/02 G06F17/10

    摘要: 本申请涉及一种星上散射体光学性能衰减参数监测方法、装置、设备。方法包括:根据第一定标时刻对散射体的第一观测响应值、第一太阳入射角和第一日地距离因子,得到第一角度因子参数,构建角度因子参数集;获取第二定标时刻的第二观测响应值和第二太阳入射角,根据角度因子参数集得到第二角度因子参数;获取参考定标时刻的参考观测响应值和参考太阳入射角,根据角度因子参数集得到参考角度因子参数;根据第二观测响应值、第二太阳入射角、第二角度因子参数、参考观测响应值、参考太阳入射角、参考角度因子参数,得到第二定标时刻的散射体光学性能衰减参数。本方法能够提高光学性能衰减参数的监测精度。

    控制电路、控制方法和光学遥感卫星点源定标系统

    公开(公告)号:CN116558785B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310834596.4

    申请日:2023-07-10

    IPC分类号: G01M11/02 G05B19/042

    摘要: 本申请涉及一种控制电路、控制方法和光学遥感卫星点源定标系统。控制电路包括:定位模块,用于获取并输出光学遥感卫星点源定标系统的地理位置信息;微控制器,连接定位模块,用于接收地理位置信息,并根据地理位置信息以及点源定标系统对应的卫星时间,得到太阳俯仰角与太阳方位角;根据目标卫星的卫星俯仰角与卫星方位角,以及太阳俯仰角与太阳方位角,得到第一位置矢量,以及第二位置矢量形成的矢量角的矢量角平分线,并基于矢量角平分线输出控制信号;姿态调控模组,连接微控制器,用于接收控制信号,基于控制信号调整点源定标系统的反射镜面,使镜面法线与位置矢量角平分线重合。本控制电路可以提高光学遥感卫星点源定标系统的自动化程度。

    一种自动化高分辨星载相机在轨MTF评价系统

    公开(公告)号:CN114112325B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202111385799.7

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明属于星载光学相机技术领域,提供一种自动化高分辨星载相机在轨MTF评价系统。包含任务规划子系统、靶标布设子系统、同步测量子系统、数据处理子系统和通信子系统;利用任务规划子系统根据卫星轨道计算靶标布设参数,由自动化高精度可调式三线靶标组成的靶标布设子系统根据靶标布设参数在卫星过境前开展靶标的自动化布设;同步测量子系统在卫星过境前后开展靶标反射率测量和大气环境参数测量;数据处理子系统根据卫星下传遥感图像以及同步测量子系统回传测量数据开展星载相机在轨MTF评价;各分系统之间控制指令和测量数据通过通信子系统进行传输。本发明通过高精度的机械化靶标布设及参数测量系统,可有效提升成像质量评价的准确度。

    一种大面积平面反射镜点光源装置

    公开(公告)号:CN108227112B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201810127471.7

    申请日:2018-02-08

    IPC分类号: G02B7/183

    摘要: 本发明公开了一种大面积平面反射镜点光源装置,包括有支撑腿组件、姿态调控组件、平面反射镜组件,支撑腿组件上端安装有姿态调控组件;姿态调控组件包括有减速机安装板,减速机安装板上安装有减速机过渡板,减速机过渡板与方位涡轮蜗杆减速机连接,减速机过渡板上安装有立柱,立柱的上端面上安装有两轴承座,两轴承座之间安装有轴,轴的端部分别安装有用于与平面反射镜组件连接的连接法兰,两轴承座之间安装有俯仰涡轮蜗杆减速机,俯仰涡轮蜗杆减速机与轴中部传动连接;平面反射镜组件包括有镜架、大面积平面反射镜。本发明将大面积平面镜安装在姿态可调的组件上,可以安装大面积平面反射镜作为点光源来满足地球静止轨道卫星在轨辐射定标。

    一种光学遥感器基于反射镜阵列的在轨绝对辐射定标方法

    公开(公告)号:CN108120510B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201711295209.5

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: G01J5/00 G01C25/00

    摘要: 本发明公开了一种光学遥感器基于反射镜阵列的在轨绝对辐射定标方法,以反射镜阵列为参照目标,利用线性回归计算分离目标反射辐射和大气程辐射、地气耦合辐射、地物热辐射。通过现场大气光学厚度、温湿压廓线以及反射镜镜面反射率测量结合大气吸收气体透过率计算,实现中红外波段光学遥感器在轨绝对辐射定标。本发明的中红外波段光学遥感器在轨绝对辐射定标技术以地面实测数据为主,不依赖辐射传输计算,减小了气溶胶、大气模式等因素的影响,该定标技术可实现中红外波段光学遥感器全动态范围、高精度定标。

    一种基于LED光源的光学相机宽谱段相对辐射定标方法

    公开(公告)号:CN111397730A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201911423818.3

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01J3/28 G01S19/07

    摘要: 本发明公开了一种基于LED光源的光学相机宽谱段相对辐射定标方法,包括:积分球相对定标,将不同能量等级下的CCD面阵探测器相对辐射响应分布校正到一致状态;校正后的CCD面阵探测器对LED光源进行成像,得到LED光源照明的相对分布函数;入轨后根据对LED光源照明的测量进行一次探测器响应值修正,进一步获得在轨相对定标系数;根据能量等级以及在轨相对定标系数,进行大口径光学遥感器的相对辐射校正。本发明通过多个步骤,根据在地面以及在轨时的情况,合理采用不同的措施,最终实现相对辐射定标,解决现有技术容易出现的相对定标系数不再适用的问题。

    一种光学遥感卫星成像质量确定方法及系统

    公开(公告)号:CN110363758A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910659709.5

    申请日:2019-07-22

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/262 G06T5/10

    摘要: 本发明公开了一种光学遥感卫星成像质量确定方法及系统。所述方法包括:获取点光源遥感影像计数值;点光源为布设在地面的自动化反射式点光源;点光源遥感影像计数值是由光学遥感卫星成像系统得到的;依据点光源遥感影像计数值和光学遥感卫星成像系统的点扩散函数,构建响应值目标函数;点扩散函数采用高斯模型表示;采用最小二乘法对响应值目标函数进行求解,得到点光源遥感影像的像点坐标值;依据像点坐标值,确定光学遥感卫星的成像质量。本发明能够提高对光学遥感卫星成像质量确定的准确度。

    一种新型自动化全谱段辐射定标参照目标装置

    公开(公告)号:CN110243393A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910519779.0

    申请日:2019-06-17

    摘要: 本发明公开一种新型自动化全谱段辐射定标参照目标装置,涉及航空遥感技术领域,可以包括反射镜组件、太阳敏感器组件、姿态调控组件和电控系统;所述姿态调控组件与所述反射镜组件连接,用于带动所述反射镜组件运转;所述太阳敏感器组件安装于所述反射镜组件上,所述太阳敏感器组件的光轴与所述反射镜组件的反射镜法线相平行;所述太阳敏感器组件、所述姿态调控组件均与所述电控系统连接。本发明适用于高轨与低轨光学遥感卫星的全谱段辐射定标,以实现不同轨道的卫星载荷在太阳反射波段、中红外波段与热红外波段(0.35μm-12.5μm)进行绝对辐射定标与像质评价。