一种CCD相机的信息模拟与效应仿真方法

    公开(公告)号:CN112601034B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202011459881.5

    申请日:2020-12-11

    IPC分类号: H04N5/357 G06F30/20 G01C11/02

    摘要: 本发明涉及一种CCD相机的信息模拟与效应仿真方法,通过对航天CCD遥感相机系统信号传递过程的分析,构建各环节有效信号和噪声信号的模型,最终得到相机系统的信号实际总输出,从而更贴近真实的实现CCD遥感相机的信号传递模拟。本发明所述的信号传输与效应分析方法,充分考虑了相机分系统各子模块的工程研制实际和参数设计,建立了更符合信号传输控制的模型结构,相比于传统有效信号与噪声独立建模的分析方法,具有符合性更强和更准确直观的特点。

    一种基于全链路的噪声分析方法

    公开(公告)号:CN108257113A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711457504.6

    申请日:2017-12-28

    IPC分类号: G06T7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于全链路的噪声分析方法,包括:调用与遥感成像全链路产生的图像产品相对应的频域景物统计模型;对所述频域景物统计模型进行解析,得到用景物标准差表示的亚采样噪声总功率;根据预建立的景物均值与景物标准偏差的关系,将用景物均值表示的散弹噪声总功率,转换为用景物标准偏差表示的散弹噪声总功率;将所述用景物标准差表示的亚采样噪声总功率与所述用景物标准偏差表示的散弹噪声总功率之和,作为第一噪声总功率;基于所述第一噪声总功率,进行全链路的噪声分析,得到分析结果。通过本发明实现了噪声的定量化,保证了相机总体设计的图像质量,并为图像处理确定了算法和参数。

    一种空间遥感器的自适应装配误差及发射主段隔振装置

    公开(公告)号:CN108121048A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711270178.8

    申请日:2017-12-05

    IPC分类号: G02B7/182

    摘要: 本发明公开了一种空间遥感器的自适应装配误差及发射主段隔振装置,包括第一垫片、第二垫片、第三垫片、衬套和螺栓;遥感器法兰两侧分别安装第一垫片和第二垫片,第一垫片上套装第三垫片,第二垫片上套装衬套,遥感器法兰、第一垫片、第二垫片、第三垫片和衬套均通过螺栓与卫星法兰螺接。本发明通过在遥感器法兰和卫星法兰之间设置一系列垫片、衬套和螺栓,增强了遥感器在发射主动段的减、隔振效果,解决了阻尼桁架对遥感器在发射主动段减、隔振能力有限的问题;通过设计一系列垫片和衬套的构型,减小了遥感器法兰和卫星法兰的平面度误差,并降低了安装应力对遥感器主镜面形的影响,弥补了阻尼桁架无法满足遥感器和卫星平台装配精度要求的缺陷。

    一种大口径反射镜组件微应力装配方法

    公开(公告)号:CN104459936A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410765370.4

    申请日:2014-12-11

    IPC分类号: G02B7/183

    CPC分类号: G02B7/183

    摘要: 本发明一种大口径反射镜组件微应力装配方法,涉及装置包括传感器、支杆、砝码、底座、拉绳、托盘。首先将力学传感器固定安装至底座上,然后将反射镜组件通过三个球头垫片放置到底座上。然后将支杆安装至底座的指定位置,同时将拉绳的一端分别绑定卸载点上,将拉绳绕过支杆上的两个定滑轮,另一端通过绑定砝码。此时通过力学传感器读数判断重力卸载是否到位,并通过微调砝码重量,直至传感器读数为零。最终卸载完成后,再通过力矩扳手将连接反射镜组件的螺钉上紧至预定力矩,完成反射镜组件的卸载装配。从而实现反射镜组件的微应力装配,确保光学遥感器的反射镜面形质量及结构稳定性。

    一种同视场拼接焦面组件

    公开(公告)号:CN102142432B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201010558175.6

    申请日:2010-11-22

    IPC分类号: G02B7/182

    摘要: 一种同视场拼接焦面组件,属于航天光学遥感器技术领域,它包括三块成像电路板、三块感光器件、两块反射镜、两个凸台、一个结构框架。三块感光器件分别位于三块成像电路板上,分布在三个平面上,通过反射镜交叉实现两反一直射,克服了传统的两面布局对大管壳感光器件拼接漏像元的缺点,既避免了拼接方向上感光器件或者电路板在物理结构上互相干涉,又能保证三个感光器件的感光面首尾相接,且相接处有部分区域重叠,从而实现无缝拼接。本发明可以实现三片(可扩展到多片)感光器件,特别是三片大管壳器件的无缝同视场拼接,放宽成像电路尺寸要求,提高了性能,降低了成本,同时扩大焦面尺寸,从而扩大地面覆盖宽度。

    一种同视场拼接焦面组件

    公开(公告)号:CN102142432A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201010558175.6

    申请日:2010-11-22

    摘要: 一种同视场拼接焦面组件,属于航天光学遥感器技术领域,它包括三块成像电路板、三块感光器件、两块反射镜、两个凸台、一个结构框架。三块感光器件分别位于三块成像电路板上,分布在三个平面上,通过反射镜交叉实现两反一直射,克服了传统的两面布局对大管壳感光器件拼接漏像元的缺点,既避免了拼接方向上感光器件或者电路板在物理结构上互相干涉,又能保证三个感光器件的感光面首尾相接,且相接处有部分区域重叠,从而实现无缝拼接。本发明可以实现三片(可扩展到多片)感光器件,特别是三片大管壳器件的无缝同视场拼接,放宽成像电路尺寸要求,提高了性能,降低了成本,同时扩大焦面尺寸,从而扩大地面覆盖宽度。

    一种CCD相机的信息模拟与效应仿真方法

    公开(公告)号:CN112601034A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011459881.5

    申请日:2020-12-11

    IPC分类号: H04N5/357 G06F30/20 G01C11/02

    摘要: 本发明涉及一种CCD相机的信息模拟与效应仿真方法,通过对航天CCD遥感相机系统信号传递过程的分析,构建各环节有效信号和噪声信号的模型,最终得到相机系统的信号实际总输出,从而更贴近真实的实现CCD遥感相机的信号传递模拟。本发明所述的信号传输与效应分析方法,充分考虑了相机分系统各子模块的工程研制实际和参数设计,建立了更符合信号传输控制的模型结构,相比于传统有效信号与噪声独立建模的分析方法,具有符合性更强和更准确直观的特点。

    一种多谱段探测器的拼接焦面组件及拼接方法

    公开(公告)号:CN109031452B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201810715033.2

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: G01V8/20

    摘要: 本发明公开了一种多谱段探测器的拼接焦面组件及拼接方法,本发明是将m谱段TDICCD探测器和n谱段TDICCD探测器进行光谱拼接实现多谱段成像的焦面组件,更换不同谱段的探测器即可实现不同数量的谱段成像,谱段最多可达16谱段,且16谱段在同一平面内;拼接后的多谱段成像的焦面组件再按视场拼接的方式实现大视场成像,可依据视场大小要求,增加或减少TDICCD探测器焦面拼接片数,拼接片数最多可达12片。

    一种大口径反射镜组件微应力装配方法

    公开(公告)号:CN104459936B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410765370.4

    申请日:2014-12-11

    IPC分类号: G02B7/183

    摘要: 本发明一种大口径反射镜组件微应力装配方法,涉及装置包括传感器、支杆、砝码、底座、拉绳、托盘。首先将力学传感器固定安装至底座上,然后将反射镜组件通过三个球头垫片放置到底座上。然后将支杆安装至底座的指定位置,同时将拉绳的一端分别绑定卸载点上,将拉绳绕过支杆上的两个定滑轮,另一端通过绑定砝码。此时通过力学传感器读数判断重力卸载是否到位,并通过微调砝码重量,直至传感器读数为零。最终卸载完成后,再通过力矩扳手将连接反射镜组件的螺钉上紧至预定力矩,完成反射镜组件的卸载装配。从而实现反射镜组件的微应力装配,确保光学遥感器的反射镜面形质量及结构稳定性。

    一种基于最佳核形状的小波调制传递函数的补偿方法

    公开(公告)号:CN102044068B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010543517.7

    申请日:2010-11-12

    IPC分类号: G06T5/00 G06T5/50

    摘要: 一种基于最佳核形状的小波MTF补偿方法,可应用于卫星遥感图像地面处理系统。根据成像系统噪声的先验知识,输入阈值,在小波域实现输入数字图像信号和噪声的部分分离。输入a、b参数,进行初始核设计,对信号部分进行小波域MTFC处理,与噪声部分相加后,进行小波域正则化处理,输出过程图像。通过不断调整a、b参数,生成不同的核和对应的不同过程图像,通过过程图像测量对应的JND、MTF。记录满足要求的a、b参数,作为该成像系统的最佳核参数。本发明可以为在轨动态MTF较低的成像系统提供MTF提升,提高图像质量等级,改善系统性能。