一种空间分布式相机视轴夹角测试方法

    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

    IPC分类号: G03B43/00

    摘要: 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。

    一种红外镜头制冷型探测器冷光阑测试装调装置及方法

    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

    IPC分类号: G01J5/53 G01J5/08

    摘要: 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。

    一种高精度定位带有误差补偿的超精密滤光片

    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

    IPC分类号: G02B5/20

    摘要: 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。

    一种超大幅面视场拼接的相机内方位元素与畸变测试方法

    公开(公告)号:CN116260961A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211658790.3

    申请日:2022-12-22

    IPC分类号: H04N17/00 G01M11/02

    摘要: 本发明公开了一种超大幅面视场拼接的相机内方位元素与畸变测试方法,包括:搭建测试系统,构建出测试光路;利用订制网格玻璃板作为像方几何标准源,测出每个未装焦面组件的子相机的镜头畸变和每个测量点的空间角量;其中,被测相机由若干个子相机拼接组成;安装相机焦面组件,将安装有相机焦面组件的子相机利用空间角量同名点进行位置恢复,被测相机对大口径平行光管发出的点目标进行成像,根据成像结果,确定被测相机的内方位元素与畸变。本发明所述的测试方法,摆脱了传统精密光电测角法对于测量基准点的依赖,实现了超大幅面视场拼接型航空测绘相机的内方位元素与畸变测试。

    一种3D打印碳化硅镜头的加固补强工艺方法

    公开(公告)号:CN115615647A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211177001.4

    申请日:2022-09-26

    IPC分类号: G01M7/06 C04B41/00

    摘要: 一种3D打印碳化硅镜头的加固补强工艺方法,基于加固补强装置实现,该装置由安装面工面度0.008mm的固定板、通过3M@2216b胶和0.5mm橡胶胶垫直接胶接殷钢嵌套且重量为0.15Kg的3D打印碳化硅镜头,两片1mm厚内侧加强片和两片1mm厚外侧加强片组成。加固补强步骤:步骤S1.装置安装;步骤S2.粘接面脱脂处理;步骤S3.补强剂配混;步骤S4:内侧加固;步骤S5,外侧加固;步骤S6:倒置固化;骤S7:加固验证。本发明解决了3D打印全碳化硅加固补强的工艺,本发明通过粘接内、外加强片,确保镜头在顺利通过1GRMS的随机力学实验,很大程度上缩短了零件报废率,降低了研制成本。

    一种高精度转台区域检定系统及方法

    公开(公告)号:CN111637858A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010432313.X

    申请日:2020-05-20

    IPC分类号: G01B21/04 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明属于圆分度误差标定领域,尤其涉及一种高精度转台区域检定系统及方法。本发明包括如下步骤:搭建高精度转台区域检定系统,构建出测试光路;利用构建出的测试光路对转台上待测区域的离散视值误差进行测试;建立神经网络模型,使用转台的区域离散视值误差对神经网络模型进行训练;用训练好的神经网络模型对转台上待测区域的连续视值误差进行预测。本发明使用直接比较法在小区域内多次重复进行离散点视值误差检定,可避免排列互比法在检定过程中需要对大型转台在全量程内进行反复旋转操作,提高了检定效率。

    一种光学遥感器内方位元素及畸变测试系统及方法

    公开(公告)号:CN109959501A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910252925.8

    申请日:2019-03-29

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 一种光学遥感器内方位元素及畸变测试系统及方法,包括:平行光管、光电自准直仪、测试平台、数据处理系统。数据处理系统根据待测光学遥感器的视场角确定n组测试数据并根据光电自准直仪测试得到的平行光管光轴的角度偏移量以及平行光管分划板在待测光学遥感器探测器上的成像位置,确定待测光学遥感器的内方位元素和待测光学遥感器的相机畸变。测试平台根据测试数据改变平行光管的位置,使平行光管光轴与待测光学遥感器光轴之间的夹角等于测试旋转角,同时使平行光管物镜的中心到待测光学遥感器光轴的垂直距离等于与测试旋转角对应的测试高度。本发明解决了传统内方位元素测试装置不适用于入瞳位置距离镜头较远的长焦距、大宽幅型光学遥感器的问题。

    一种光学系统焦距测量系统及方法

    公开(公告)号:CN109253867A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811130587.2

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了一种光学系统焦距测量系统及方法,包括激光点照明定位模块、分光镜、点探测定位模块、标准平面镜、测角设备,激光点照明定位模块,在被测光学系统的焦点上发射激光光源,激光透过分光镜进入被测光学系统,继而形成平行光出射,平行光经标准平面镜反射回到被测光学系统汇聚形成准直光,准直光经分光镜反射形成反射自准直焦点,测角设备测量标准平面镜与被测光学系统光轴的夹角,探测定位模块对反射自准直焦点进行定位;测量标准平面镜与测光学系统光轴的夹角变化Δθ对应的反射自准直焦点的位置变化Δy,根据像高与焦距关系,计算得到被测光学系统的焦距。该方法焦点定位准确,适用于空间光学遥感器的大口径长焦距光学镜头的装调、检测。