星载双光栅准直器的指向光轴和光栅位姿标定系统及方法

    公开(公告)号:CN112504122B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202011413350.2

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: G01B11/00 G01B11/26

    摘要: 本发明公开了一种星载双光栅准直器的指向光轴和光栅位姿标定系统及方法,该系统采用太阳指向镜头、太阳指向探测器、位姿测量镜头、监测特征点、位姿测量探测器以及控制及处理单元构建的标定系统,直接安装于双光栅准直器上,通过分析出光轴指向变化、前后光栅阵列平面的位姿变化与光斑位置坐标变化之间的关系,通过构建多个关系式,对待标定参数的表征量进行求解即可实现指向光轴和光栅位姿的同时标定,并且本发明系统结构简单、体积小,有利于载荷量化,并且处理算法易实现,同时能够解算出双光栅准直器工作时的多种必须信息。

    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:CN112213836B

    公开(公告)日:2021-08-17

    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。

    星载双光栅准直器的指向光轴和光栅位姿标定系统及方法

    公开(公告)号:CN112504122A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011413350.2

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: G01B11/00 G01B11/26

    摘要: 本发明公开了一种星载双光栅准直器的指向光轴和光栅位姿标定系统及方法,该系统采用太阳指向镜头、太阳指向探测器、位姿测量镜头、监测特征点、位姿测量探测器以及控制及处理单元构建的标定系统,直接安装于双光栅准直器上,通过分析出光轴指向变化、前后光栅阵列平面的位姿变化与光斑位置坐标变化之间的关系,通过构建多个关系式,对待标定参数的表征量进行求解即可实现指向光轴和光栅位姿的同时标定,并且本发明系统结构简单、体积小,有利于载荷量化,并且处理算法易实现,同时能够解算出双光栅准直器工作时的多种必须信息。

    太阳望远镜热分析太阳源模拟方法

    公开(公告)号:CN106770444B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201611250243.6

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明提供了一种可以满足太阳望远镜热分析的模拟太阳源的方法,主要解决了太阳望远镜热分析中的太阳模拟源问题。该太阳望远镜热分析太阳源模拟方法:首先,模拟太阳源目标的实际视场32′,确定模拟太阳源为面光源,根据太阳望远镜的通光口径D和模拟源距入瞳的距离L,计算实际模拟太阳源的直径;其次,确定模拟太阳源的辐射强度:1)将模拟太阳源的辐射面设置成漫射表面,即模拟太阳源均匀地向半球空间各个方向发出辐射强度;2)将漫射表面的光谱设置成太阳光谱;3)计算辐射角系数4)反推出模拟太阳源的辐射强度。通过上面二个步骤,可以确定最终的模拟太阳源,可用于地面太阳望远镜或不同轨道空间太阳望远镜热分析中太阳的模拟。

    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。