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公开(公告)号:CN104570580A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510041176.6
申请日:2015-01-27
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G03B43/00
Abstract: 一种空间分布式相机视轴夹角测试方法,利用高精度二维转台、定制三面反射棱镜、精密测角仪、高精度定位与误差补偿装置搭建测试系统。通过二维调整工装,将定制的三面反射棱镜安装到高精度二维转台的俯仰旋转轴端,并用精密测角仪对三面反射棱镜进行自准直。调整二维调整工装使精密测角仪对三面反射镜自准直时均有视数。旋转转台并调整平行光管空间位置,使各台相机的视轴依次与平行光管的光轴调整平行,存储精密测角仪对三面反射镜自准直的测量数据,计算得到待测相机视轴夹角。该技术可适用于空间分布式遥感相机视轴夹角测试,可实现优于3″的测试精度。在三线阵相机集成测试中得到应用,且经过在轨检验。
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公开(公告)号:CN115790861A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211177015.6
申请日:2022-09-26
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种红外镜头制冷型探测器冷光阑测试装调装置及方法,装置包括高温黑体、黑体遮拦片、二维直线导轨、冷光阑二维调整机构;所述高温黑体用于模拟红外目标,红外目标经光学系统,能量传输到红外探测器上;该探测器中已内置冷光阑,用于不断获取冷光阑测试结果;所述黑体遮拦片用于对黑体出光口径进行遮拦;所述二维直线导轨用于带动黑体目标在镜头前方进行二维扫描,直线导轨运动行程覆盖镜头全口径;冷光阑二维调整机构用于根据冷光阑测试结果,对冷光阑进行二维精密装调,调整精度优于0.05mm。采用上述装置的装调方法,操作简单,冷光阑匹配效率判据明确,兼容手动操作或全自动化操作,可用于红外镜头的批量研制生产线,应用范围广。
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公开(公告)号:CN115761006A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211493628.0
申请日:2022-11-25
Applicant: 北京空间机电研究所
Inventor: 马丽娜 , 崔程光 , 范龙飞 , 张超 , 冀翼 , 焦文春 , 王昀 , 岳丽清 , 王东杰 , 李重阳 , 周楠 , 刘鹤飞 , 赵英龙 , 刘志远 , 金钟瑞 , 孙立 , 张新宇
IPC: G06T7/80
Abstract: 本发明公开了一种大口径相机实验室几何畸变标定方法,属于航天光学遥感器技术领域。该方法首先搭建相机几何畸变精确标定演示验证环境,激光跟踪仪的靶球位于相机主体镜头无穷远焦面;在相机主体镜头全视场范围内多次旋转平面反射镜的角度,在每一次旋转角度后,将靶球位置位于相机主体镜头的无穷远焦面处,测试平面反射镜的当前旋转角度与靶球的位置;根据得到的每一次平面反射镜旋转角度和靶球位置,解算相机主体镜头的主点、主距和畸变。通过本发明的应用,实现了对大口径相机几何畸变高精度标定。
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公开(公告)号:CN107843949B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201711156409.2
申请日:2017-11-20
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B5/20
Abstract: 一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片,涉及航天光学遥感器技术领域;包括B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区、P谱段带通膜区、基板和十字方框标识;其中,基板为矩形板状结构;B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区水平安装在基板的中部;且B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区从上至下依次排列;每个膜区的两端均对称设置有十字方框标识;本发明实现将用户不断变化的多光谱谱段转化到现有可获得的探测器谱段实现总体指标要求,具有精度高、装调简单、通用性强等优点。
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公开(公告)号:CN116381886A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211297001.8
申请日:2022-10-21
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种悬浮粘接透射式镜头自动化装调平台及方法。本发明可用于直径不小于50mm的透射式镜头装调,解决了传统透射式镜头装调对技能人员技术和经验依赖性高、镜头成像质量一致性差等问题,实现了透射式镜头自动化装调和批量化研制。该发明包括:支撑调整单元的调整形式;依据透镜支撑调整单元安装位置建立空间坐标系;测量透镜偏心量和顶点失高并转换至支撑调整单元线性调整量;驱动支撑调整单元调整透镜位置至偏心量和失高均在公差范围内,透镜侧壁注胶,待胶斑固化后撤出支撑调整单元。
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公开(公告)号:CN116124825A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211689762.8
申请日:2022-12-27
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 材料低温热膨胀系数光纤传感测量装置和方法,其装置包括低温环境模拟器、平台、微晶平晶、热电阻、加热片、零膨胀基底、光纤传感器及其夹持工装。在低温环境模拟器的平台上放置零膨胀基底,被测样件上粘贴热电阻和加热片,两端粘贴微晶平晶,固定在零膨胀基底上。光纤传感器探头安装固定在零膨胀基底上,正对样件两端面。通过低温环境模拟器控制温度从常温到低温,再到常温,在降温升温的双过程中,在温度测量点测量光纤传感器探头到被测样件距离,计算样件的热膨胀系数,拟合计算样件的温度‑热膨胀系数曲线。本发明测量精度高,测量温度范围广。
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公开(公告)号:CN115639670A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211177011.8
申请日:2022-09-26
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种航天相机探测器快速定位模型的构建方法及系统。其中,该方法包括以下步骤:建立相机主体模型简化模型;建立探测器组件模型简化模型;创建探测器组件调整垫片模型;调整探测器组件模型像面调整基准面的偏移量;调整探测器组件垫片活动面空间位置;探测器垫片自动映射,探测器完成快速定位。本发明可实现空间测绘相机的探测器快速装调,同时满足各视场共焦及线阵水平的要求。
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公开(公告)号:CN115479546A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211017994.9
申请日:2022-08-24
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于重力卸载的大口径非球面反射镜几何参数测试方法,包括以下步骤:建立理论测试光路模型,获取光学补偿器参数;根据光学补偿器和理论测试光路模型搭建实际测试光路;调整光学补偿器与激光干涉仪的位姿使实际测试光路的像差为0,测量实际测试光路的长轴距和短轴距;在被测发射镜背面架设重力卸载装置,消除非球面反射镜的自身重力对实际测试光路的像差的影响;测量重力卸载后实际测试光路的像差为0时的长轴距和短轴距;将重力卸载前、后实际测试光路的长轴距和短轴距带入理论测试光路模型进行仿真计算,得到非球面反射镜非球面系数的实际值。本发明有效解决了离散支撑大口径非球面反射镜几何参数测试精度低的问题。
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公开(公告)号:CN114236962A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111498589.9
申请日:2021-12-09
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种多孔径相机的亚像素偏移装调方法,包括步骤如下:第一步,将焦面探测器用胶粘接或用紧固件连接在一个外结构框上,组合成焦面探测器组件;第二步,将焦面探测器组件通过调整垫片和光学镜头连接;第三步,在焦面探测器组件的外结构框的两个相邻的边框上安装亚像素偏移调整装置;第四步,通过测试得到各孔径对同一景物的成像像元差异,将该像元差异换算成距离差异,根据距离差异分别正向或反向旋转第一高精度测微头、第二高精度测微头、第三高精度测微头,实现焦面的平移和旋转。针对多孔径航天遥感相机焦面装调,提出了外置式、可拆卸、稳定性高、体积小巧的亚像素偏移调整装置,可以实现多孔径相机中焦平面的亚像素偏移精度的调整。
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公开(公告)号:CN107843949A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711156409.2
申请日:2017-11-20
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B5/20
Abstract: 一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片,涉及航天光学遥感器技术领域;包括B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区、P谱段带通膜区、基板和十字方框标识;其中,基板为矩形板状结构;B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区水平安装在基板的中部;且B1谱段带通膜区、B2谱段带通膜区、B3谱段带通膜区、B4谱段带通膜区和P谱段带通膜区从上至下依次排列;每个膜区的两端均对称设置有十字方框标识;本发明实现将用户不断变化的多光谱谱段转化到现有可获得的探测器谱段实现总体指标要求,具有精度高、装调简单、通用性强等优点。
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