垂直电荷转移成像探测器像元合并方法

    公开(公告)号:CN103872065B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410086304.4

    申请日:2014-03-10

    IPC分类号: H01L27/146

    摘要: 本发明涉及垂直电荷转移成像探测器像元合并方法,包括三种像元阵列合并方法,其中奇偶行对齐的等效像元阵列合并时,每N1×M1个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后的奇数行等效像元和偶数行等效像元对齐没有错位;奇偶行错位的等效像元阵列合并时,每N2×M2个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后的奇数行等效像元和偶数行等效像元错位若干个实际像元;异形等效像元阵列合并时,每N3×N3-M3×M3个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后每个等效像元的一个顶角的M3×M3个实际像元不参与合并;该方法可以根据需要得到不同尺寸大小的等效像元,可以使成像系统性能达到最优状态,且像元合并还可以大幅提高探测器信噪比。

    一种全空域覆盖双模式一体化天基空间碎片探测系统

    公开(公告)号:CN103675938A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310632202.3

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: G01V8/10

    摘要: 一种全空域覆盖双模式一体化天基空间碎片探测系统,包括光学系统、分光元件、探测器阵列、制冷系统。探测器阵列包括可见光探测器阵列和红外探测器阵列,光学系统以及红外探测器阵列分别配置制冷系统。空间碎片目标反射的可见光和自身辐射的红外光由光学系统收集,分光元件将可见光和红外光分成独立的两路,分别到达可见光探测器阵列和红外探测器阵列。制冷系统分别对光学系统以及红外探测器阵列进行制冷。当探测系统对地球阴影区域外空间碎片层探测时,可见光探测器阵列进行成像;当探测系统对处于地球阴影区覆盖的空间碎片层进行探测时,红外探测器阵列进行成像。可见光探测器阵列与红外探测器阵列分时工作,实现空间碎片探测的全空域覆盖。

    一种全空域覆盖双模式一体化天基空间碎片探测系统

    公开(公告)号:CN103675938B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201310632202.3

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: G01V8/10

    摘要: 一种全空域覆盖双模式一体化天基空间碎片探测系统,包括光学系统、分光元件、探测器阵列、制冷系统。探测器阵列包括可见光探测器阵列和红外探测器阵列,光学系统以及红外探测器阵列分别配置制冷系统。空间碎片目标反射的可见光和自身辐射的红外光由光学系统收集,分光元件将可见光和红外光分成独立的两路,分别到达可见光探测器阵列和红外探测器阵列。制冷系统分别对光学系统以及红外探测器阵列进行制冷。当探测系统对地球阴影区域外空间碎片层探测时,可见光探测器阵列进行成像;当探测系统对处于地球阴影区覆盖的空间碎片层进行探测时,红外探测器阵列进行成像。可见光探测器阵列与红外探测器阵列分时工作,实现空间碎片探测的全空域覆盖。

    一种基于波前编码技术消像差的光学成像系统

    公开(公告)号:CN105022165A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510374721.3

    申请日:2015-06-30

    IPC分类号: G02B27/00

    CPC分类号: G02B27/0025

    摘要: 一种基于波前编码技术消像差的光学成像系统,包括前组透射式光学系统(1)、后组透射式光学系统(2),波前编码元件(3)、焦平面系统(4)及图像复原系统(5);波前编码元件(3)置于前组透射式光学系统(1)、后组透射式光学系统(2)的光阑处,焦平面系统(4)置于前组透射式光学系统(1)、后组透射式光学系统(2)的焦面处,波前编码元件(3)为圆形透镜。本发明系统克服现有技术中光学系统消像差方法的不足,采用波前编码元件与图像复原算法,在有效消除光学成像系统的色差、场曲、视场畸变等像差的同时,简化了光学成像系统的结构和体积。

    垂直电荷转移成像探测器像元合并方法

    公开(公告)号:CN103872065A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410086304.4

    申请日:2014-03-10

    IPC分类号: H01L27/146

    摘要: 本发明涉及垂直电荷转移成像探测器像元合并方法,包括三种像元阵列合并方法,其中奇偶行对齐的等效像元阵列合并时,每N1×M1个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后的奇数行等效像元和偶数行等效像元对齐没有错位;奇偶行错位的等效像元阵列合并时,每N2×M2个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后的奇数行等效像元和偶数行等效像元错位若干个实际像元;异形等效像元阵列合并时,每N3×N3-M3×M3个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后每个等效像元的一个顶角的M3×M3个实际像元不参与合并;该方法可以根据需要得到不同尺寸大小的等效像元,可以使成像系统性能达到最优状态,且像元合并还可以大幅提高探测器信噪比。

    一种双焦距一体化成像系统

    公开(公告)号:CN203519919U

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201320599250.2

    申请日:2013-09-26

    IPC分类号: G02B17/06 G02B27/00

    摘要: 一种双焦距一体化成像系统,由长焦通道及短焦通道构成,二者皆由离轴三反光学系统组成,短焦通道用于实现大范围目标区域普查,长焦通道用于实现特定目标区域高分辨率成像。本实用新型系统主要特点:短焦通道与长焦通道共用主镜,分别通过次镜、三镜校正像差实现焦距不同、像质优良,利用偏视场角不同、次镜离轴量不同等方法实现两通道结构元件无干涉,实现“单平台、单相机”空间详普查的一体化。