全日面太阳望远镜在轨调焦定标装置及方法

    公开(公告)号:CN116859579A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310557720.7

    申请日:2023-05-17

    IPC分类号: G02B23/06 G01J3/28 G01J3/02

    摘要: 本发明公开了一种全日面太阳望远镜在轨调焦定标装置及方法,以解决现有的平场定标装置结构复杂、重量大、可靠性低且功耗大的问题。具体沿太阳光入射方向依次设置的前置望远镜、第一调焦定标单元、第二调焦定标单元、滤光器、成像镜组及探测器;第一调焦定标单元包括第一切换转轮;第一切换转轮上分布有调焦镜A1、调焦镜A2、调焦镜A3、第一定标透镜及一个通孔;第二调焦定标单元包括第二切换转轮;第二切换转轮上分布有调焦镜B1、调焦镜B2、调焦镜B3、第二定标透镜及一个挡板;滤光器用于太阳观测谱线选择;成像镜组用于对太阳进行二次成像,将太阳一次成像光斑放大,以适应探测器的靶面尺寸及位置;探测器用于获取并存储太阳全日面图像信息。

    一种小型化空间激光通信终端光学系统及使用方法

    公开(公告)号:CN113612534A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110742995.9

    申请日:2021-07-01

    摘要: 本发明公开了一种小型化空间激光通信终端光学系统及使用方法。该光学系统对望远镜单元、中继光路单元在坐标系为XYZ的空间上进行巧妙布局,利用望远镜单元中的望远镜折轴镜、转台折轴镜,以及中继光路单元的中继折轴镜的三次反射构成二维转动的俯仰轴和方位轴,望远镜单元通过绕俯仰轴和方位轴转动实现光学系统的指向瞄准。在空间布局上,望远镜单元布局在中继光路单元的上方或下方,通过布置中继光路单元的反射镜与分光镜,使中继光路单元中各光学器件分布在光束入口的两侧,从而压缩了中继光路的尺寸,从而使中继光路在XY平面的投影包络与望远系统的投影包络相当,减少整系统的包络尺寸,实现了小型化设计。

    星载双光栅调制型成像仪器的光栅阵列的远距离对准方法

    公开(公告)号:CN112213836A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010997272.9

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: G02B7/00 G02B27/62

    摘要: 本发明涉及一种星载双光栅调制型成像仪器的光栅阵列的远距离对准方法。将待对准的光栅分别安装在前、后光栅阵列平面上,光栅的对准分为两步进行:首先将前后光栅安装在阵列平面上,在近距离下,利用坐标测量仪采集光栅几个特定区域的狭缝图像并将狭缝对准,记录每一个光栅与阵列平面上的基准平台的位置关系;其次,将前、后光栅阵列平面安装在承力框架的两端,对准阵列平面上的基准平台,以此来表征安装在其上的各个光栅的对准;最后,将两步对准产生的误差映射到每个具体位置的光栅,在实现双光栅的远距离对准的同时也标定出了每一组前后光栅的对准精度。

    远距离拉曼光谱与显微成像共聚焦光学镜头及其装配方法

    公开(公告)号:CN118311735A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202311783148.2

    申请日:2023-12-22

    IPC分类号: G02B7/10 G02B15/173

    摘要: 本发明公开了一种远距离拉曼光谱与显微成像共聚焦光学镜头及其装配方法,解决了现有的激光拉曼光谱与显微成像的共聚焦光学镜头无法实现远距离探测、运动负载太大且光路结构冗余的问题,具体包括自物方至像方沿同一光轴依次设置的正光焦度透镜L1、负光焦度透镜L2、正光焦度透镜L3、负光焦度透镜L4、负光焦度透镜L5、正光焦度透镜D1、负光焦度透镜D2、分光棱镜P1、滤光片F1以及图像传感器;滤光片F1和图像传感器位于分光棱镜P1的透射光路上;图像传感器的显微焦平面FP与光路对应;正光焦度透镜D1和负光焦度透镜D2连接有驱动件;分光棱镜P1的反射光路上设置有负光焦度透镜E1和正光焦度透镜E2组成的目镜。

    星载双光栅调制型成像仪器的入射光轴标定方法

    公开(公告)号:CN112129319B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202010808132.2

    申请日:2020-08-12

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 本发明公开了一种星载双光栅调制型成像仪器的入射光轴标定方法,其主要步骤包括:1、建立双光栅调制型成像仪器的参考坐标系;2、确定指向光学系统的镜头光轴;3、通过指向光学系统的镜头光轴,获取双光栅调制型成像仪器的入射光轴;4、确定平行光光源的位姿,确保平行光源的平行光按照双光栅调制型成像仪器的入射光轴入射;5、利用探测器记录入射光的中心位置,从而完成双光栅调制型成像仪器入射光轴的标定。该方法易于实现,精度较高,指向光学系统的重量和功耗较低,符合星载设备的需求。