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公开(公告)号:CN111637969B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202010348461.3
申请日:2020-04-27
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于空间红外天文望远镜的精密导星测量系统,包括:光学组件、探测器组件和控制电路;其中,探测器组件包括探测器模块和低温前置电路;目标入射光线经光学组件后得到目标恒星光信号;探测器模块接收目标恒星光信号,并将目标恒星光信号转换为电信号,并将电信号传输给低温前置电路,低温前置电路将电信号进行AD转换和去噪处理后得到全帧图像数据,将全帧图像数据传输给控制电路;控制电路将全帧图像数据进行截取得到子阵列图像数据,再对子阵列图像数据进行二维相位互相关和升采样后得到亚像素像移信息;其中,低温前置电路工作在低温环境下。本发明利用光学系统获得高精度像移,实时地为精密稳像控制系统提供补偿信息。
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公开(公告)号:CN111060287A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911156820.9
申请日:2019-11-22
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种光栅光谱仪光学系统焦距和狭缝尺寸计算方法,所述方法包括如下步骤:建立空间天文点源探测光栅光谱仪的光学系统,使光学系统像质达到衍射限;根据探测光谱的波长最大值λmax和光学系统入瞳直径D得到狭缝处星点像PSF的半高全宽FWHM;根据狭缝处星点像PSF的半高全宽FWHM、光谱采样率n和探测器的光谱方向像元间距p得到光学系统的焦距f′;根据探测光谱的波长最大值λmax和光学系统入瞳直径D得到艾利斑第一暗环尺寸;根据光学系统的焦距f′、光学系统的放大率δ和艾利斑第一暗环尺寸得到狭缝的宽度Ws。本发明确定了空间天文探测的光栅光谱仪的光学系统的焦距和尺寸,能够进行空间天文探测的光栅光谱仪的光学系统的详细设计。
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公开(公告)号:CN119356439A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411336495.5
申请日:2024-09-25
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G05D23/24
Abstract: 一种高精度快捷的星上黑体定标控制系统和方法,包括:管理控制单元、温度控制单元、黑体控制单元和光机主体,星上黑体安装于光机主体上;星上黑体包括高温黑体和低温黑体,高温黑体和低温黑体均设置有两组相同的加热电阻,分别作为温度控制单元和黑体控制单元的驱动元件;星上黑体测温使用一组热敏电阻和一组铂电阻,分别作为温度控制单元和黑体控制单元的反馈元件;管理控制单元长期加电工作,用于整个控制系统流程管理和工作调度;温度控制单元长期加电工作,用于光机主体的温度控制,并为星上黑体提供初始温度;黑体控制单元仅在成像模式下短期加电工作,用于星上黑体的高精度控温。本发明可以实现星上定标黑体高精度、快捷控制。
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公开(公告)号:CN116047750A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211658750.9
申请日:2022-12-22
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种大幅宽低偏振扫描成像系统,采用主镜、次镜、三镜、第一折转镜整体360°旋转扫描成像,半角反射镜以一半速度同步跟随,保证不同扫描位置半角反射镜出射的光线方向相同。光线经过主镜、次镜、三镜、第一折转镜、半角反射镜反射后,经分色片后进入不同的透镜组,最终汇聚在各焦面探测器上,实现星下点±57.5°范围的大幅宽成像。通过旋转扫描实现大幅宽成像,降低了光学系统的难度,光学系统的视场角小,主镜、次镜、三镜、第一折转镜的光线入射角较小,对系统偏振抑制更好。此外,在紫外可见透镜组前增加紫外可见消偏器,在可见近红外透镜组前增加可见近红外消偏器,可进一步降低成像系统的偏振。
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公开(公告)号:CN111060287B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201911156820.9
申请日:2019-11-22
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种光栅光谱仪光学系统焦距和狭缝尺寸计算方法,所述方法包括如下步骤:建立空间天文点源探测光栅光谱仪的光学系统,使光学系统像质达到衍射限;根据探测光谱的波长最大值λmax和光学系统入瞳直径D得到狭缝处星点像PSF的半高全宽FWHM;根据狭缝处星点像PSF的半高全宽FWHM、光谱采样率n和探测器的光谱方向像元间距p得到光学系统的焦距f′;根据探测光谱的波长最大值λmax和光学系统入瞳直径D得到艾利斑第一暗环尺寸;根据光学系统的焦距f′、光学系统的放大率δ和艾利斑第一暗环尺寸得到狭缝的宽度Ws。本发明确定了空间天文探测的光栅光谱仪的光学系统的焦距和尺寸,能够进行空间天文探测的光栅光谱仪的光学系统的详细设计。
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公开(公告)号:CN119484730A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411439191.1
申请日:2024-10-15
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种望远扫描型多通道成像同步系统,包括:望远镜扫描机构、扫描控制器、管理控制器、多个视频处理器和与视频处理器数量相等的探测单元;其中,所述扫描控制器:采集望远镜的实时角度信息;每个视频处理器:将成像同步脉冲传输给与每个视频处理器相对应的探测单元;根据GPS时间码和秒脉冲信号得到成像起始时刻绝对时间和每一行积分绝对时间;接收图像数据,将实时角度信息、成像起始时刻绝对时间和每一行积分绝对时间打入图像数据得到图像及辅助数据;每个探测单元:接收成像同步脉冲,在成像同步脉冲触发下进行同步积分控制得到图像数据。本发明保证了各成像通道间图像的配准精度。本发明保证了各成像通道间图像的配准精度。
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公开(公告)号:CN119444874A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411602183.4
申请日:2024-11-11
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明一种扫描相机的不同角度多点动态定标系统及方法,将扫描相机放置在二维转台平台中心,面源黑体放置在扫描相机的扫描视场范围内特定角度位置,扫描相机的扫描镜在动态旋转扫描时,依次扫过星上高温黑体、面源黑体、星上低温黑体表面,从而获取到星上黑体和面源黑体的定标辐射信息。经定标采集系统采集得到定标图像,对图像数据处理后得到该角度位置处的定标系数。二维转台带动扫描相机整体转动,使得面源黑体和扫描相机的相对位置发生变化,扫描镜动态旋转时在新角度位置处扫过面源黑体,重复上述定标图像采集和处理过程得到新角度位置的定标系数。对多个不同角度位置处的定标系数进行多项式拟合,得到任意角度位置处的定标系数拟合结果。
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公开(公告)号:CN111637969A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010348461.3
申请日:2020-04-27
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于空间红外天文望远镜的精密导星测量系统,包括:光学组件、探测器组件和控制电路;其中,探测器组件包括探测器模块和低温前置电路;目标入射光线经光学组件后得到目标恒星光信号;探测器模块接收目标恒星光信号,并将目标恒星光信号转换为电信号,并将电信号传输给低温前置电路,低温前置电路将电信号进行AD转换和去噪处理后得到全帧图像数据,将全帧图像数据传输给控制电路;控制电路将全帧图像数据进行截取得到子阵列图像数据,再对子阵列图像数据进行二维相位互相关和升采样后得到亚像素像移信息;其中,低温前置电路工作在低温环境下。本发明利用光学系统获得高精度像移,实时地为精密稳像控制系统提供补偿信息。
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公开(公告)号:CN106840197B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201611193094.4
申请日:2016-12-21
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 一种星上高精度交叉定标系统,包括:一维指向装置、定标装置、控制模块、光学系统、光谱仪、探测器、视频模块;利用太阳照射定标装置中漫射板的漫射光可对自身进行绝对辐射定标;对地面景物时,通过一维指向装置获取与其他遥感器相同的景物图像,可以利用交叉定标方法对同平台其他遥感器进行交叉定标。通过光学系统、光谱仪、探测器实现光电转换,电信号经过视频模块后以数字信号的形式输出。本发明可以在一套系统内实现对漫射板漫射光的获取和地物景物光的获取,实现对自身更高精度绝对定标和与其他遥感器高精度交叉定标精度。
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公开(公告)号:CN104820440B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510191301.1
申请日:2015-04-21
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G05D3/12
Abstract: 一种星上点目标轨迹跟踪系统,包括时间管理单元、指向控制单元、指向镜电机机构。地面测控系统将包含曲线方程多项式系数、曲线跟踪起始和结束时间的数据包送至时间管理单元;时间管理单元转发数据包至给指向控制单元,并控制指向控制单元开始启动跟踪控制计算;指向控制单元接收到数据包并计算指向镜电机俯仰向、滚动向角度后控制指向镜电机机构;指向镜电机机构根据俯仰向、滚动向角度控制指向镜指向调整遥感相机的视轴。本发明避免了连续上传多条角度跟踪指令至遥感相机,只需要将时间参数和多项式系数数据作为数据包传输,就可以控制遥感相机完成对点目标运动轨迹的连续跟踪,通信效率高,减少了跟踪系统的存储压力。
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