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公开(公告)号:CN114019751A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111182364.2
申请日:2021-10-11
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明涉及一种分光式双通道空间相机焦面组件、定焦装置及方法,特别涉及一种采用分光镜实现多通道焦面的空间相机的装调定焦过程。首先通过直通靶标精调镜头,使镜头视场角、传函满足镜头指标;再通过分通道靶标定位分光镜组件,使两个分通道焦面视场角、传函满足系统指标。这种直通加分通道的组合装调方法,先后对镜头、分光镜、分通道焦面进行定位,避免镜头偏差大造成分光镜超出装调极限,避免分光镜偏差大造成分通道焦面超出装调极限,极大提高了相机的定焦效率和精度。本发明解决了双通道焦面空间相机的高精度定焦问题,对多谱带资源勘测类空间相机的应用发展有重要意义。
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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:CN107608089B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710775308.7
申请日:2017-08-31
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B27/62
Abstract: 本发明公开了一种离散化的空间相机次镜精密调整固定方法,该方法包括以下步骤:将通用五维调整机构与次镜结构连接;得到次镜需要调节的三维平移量和两维倾斜量;利用通用五维调整机构调整次镜;用塞尺获得间隙厚度d1;以间隙厚度d1为中心值制作垫片;将垫片的薄端插入间隙,在垫片与次镜结构的接触位置为标记位置;以垫片的标记位置处为中心,分别向薄端和厚端以一定间隔切取若干片次镜垫片;在若干片次镜垫片中选取一个满足条件的垫片安装于次镜结构与镜筒端面之间的间隙。本发明解决了空间相机次镜的五维精密调整和调整完毕后次镜的固定,并且固定的次镜能够在空间相机振动试验前后保持位置的高稳定性。
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公开(公告)号:CN109186759A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811091899.7
申请日:2018-09-19
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01J3/02
Abstract: 本发明公开了一种高精度光栅光谱仪像质测量方法和装置,其中所述装置包括:一个经过积分球匀化的单色光源,一个带有狭缝靶标的平行光管,一个被测成像光谱仪和一个数据处理系统。狭缝靶标由微动位移台控制可沿垂直于被测光谱仪狭缝方向平移,被测光谱仪可接收该单色光源经过狭缝靶标的信号。通过分析计算光谱仪上某一组像元光强变化和狭缝移动量的关系得到光谱仪的线扩散函数,去除狭缝靶标宽度对测试结果的影响,经过傅里叶变换解算出系统光谱方向的MTF。通过将物狭缝旋转90度扫描,可以测试空间方向的MTF。此种方法解决了成像光谱仪光谱方向的传递函数无法测试的问题,实现了成像光谱仪像质的精确测试。
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公开(公告)号:CN107783270A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711194990.7
申请日:2017-11-24
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种大视场及小F数线面结合的遥感相机光学配准方法及系统。其中,该方法包括以下步骤:将待配准相机主体与二维转台的台面连接;步骤S200:确定相机线阵通道和面阵通道的最佳焦面位置;搭建配准光路;确保反射光能够充满相机镜头的全口径;在显示器的屏幕上绘制成正交的十字丝,使十字丝靶标能聚焦成像到显示器的中心;使得线阵CCD的像元与显示器的十字丝的水平线平行;使得面阵CCD的第一行像元与显示器的十字丝的水平线平行;将面阵CCD的第X行像元对准显示器的十字丝;验证是否将面阵CCD的第X行像元与显示器的十字丝的水平线对准。本发明一次性解决了大视场、小F数轻小型遥感相机的高精度系统集成及线阵-面阵光学配准难题。
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公开(公告)号:CN107764518A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710879447.4
申请日:2017-09-26
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/02
Abstract: 一种大口径长焦光学镜头焦距的测量装置及方法,装置包括干涉仪、标准球面反射镜、光电自准直仪、激光跟踪仪及数据处理单元。调整测试光路使光学镜头的光轴与干涉仪出射的平行光平行,在像方焦点理论位置放置一个小口径的标准球面反射镜,将标准球面反射镜调整到像方焦点实际位置,激光跟踪仪测量标准球面反射镜的空间位置。干涉仪偏转,测量偏转角度,将标准球面反射镜调整到像方焦点实际位置,用激光跟踪仪测量此时标准球面反射镜空间位置。数据处理单元根据干涉仪偏转角度和标准球面反射镜的空间位置变化量计算获得光学镜头的焦距。本发明可用于不同波段大口径长焦光学镜头的焦距测量,在空间光学遥感器的装调和测试中有着十分重要的应用。
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公开(公告)号:CN107608089A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710775308.7
申请日:2017-08-31
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B27/62
Abstract: 本发明公开了一种离散化的空间相机次镜精密调整固定方法,该方法包括以下步骤:将通用五维调整机构与次镜结构连接;得到次镜需要调节的三维平移量和两维倾斜量;利用通用五维调整机构调整次镜;用塞尺获得间隙厚度d1;以间隙厚度d1为中心值制作垫片;将垫片的薄端插入间隙,在垫片与次镜结构的接触位置为标记位置;以垫片的标记位置处为中心,分别向薄端和厚端以一定间隔切取若干片次镜垫片;在若干片次镜垫片中选取一个满足条件的垫片安装于次镜结构与镜筒端面之间的间隙。本发明解决了空间相机次镜的五维精密调整和调整完毕后次镜的固定,并且固定的次镜能够在空间相机振动试验前后保持位置的高稳定性。
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公开(公告)号:CN111999847B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010773484.9
申请日:2020-08-04
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B7/182
Abstract: 本发明涉及一种应用于长条形空间反射镜的高稳定支撑结构,包括镜框、中心支撑、侧面支撑、上支撑、下支撑;反射镜安装在镜框中,中心支撑位于反射镜的中心;侧面支撑从镜框的侧面插入反射镜中;上支撑和下支撑分别从镜框的侧面插入反射镜中且位于侧面支撑的另外一侧,上支撑和下支撑的轴线重合;上支撑、下支撑以反射镜的长轴为对称轴对称放置。应用本发明的支撑结构,长条形反射镜可实现秒级的稳定性,同时具有良好的抗力学环境的能力,可以在恶劣的力学环境下保持较高的反射镜面形精度,解决反射镜支撑结构不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN109751938B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201711085219.6
申请日:2017-11-07
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种空间相机用大口径齿形反射镜组件高精度装调方法及装置。其中,该方法包括以下步骤:步骤一:将平移倾斜台与转台固定连接,将支撑工装安装于平移倾斜台上;步骤二:将支撑托框置于步骤一中的支撑工装;步骤三:将反射镜置于六维调整台上,同时反射镜的齿部嵌入支撑托框的齿槽内;步骤四:向支撑托框的每个齿槽内注胶使得反射镜与支撑托框相连接。本发明解决了空间相机用大口径齿形反射镜组件的高精度微应力装配,装配后反射镜面形损失小、反射镜和支撑结构间形位公差小,使得装配后的反射镜组件能够满足在振动试验后保持面形和形位的高稳定性。
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公开(公告)号:CN107764518B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710879447.4
申请日:2017-09-26
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 一种大口径长焦光学镜头焦距的测量装置及方法,装置包括干涉仪、标准球面反射镜、光电自准直仪、激光跟踪仪及数据处理单元。调整测试光路使光学镜头的光轴与干涉仪出射的平行光平行,在像方焦点理论位置放置一个小口径的标准球面反射镜,将标准球面反射镜调整到像方焦点实际位置,激光跟踪仪测量标准球面反射镜的空间位置。干涉仪偏转,测量偏转角度,将标准球面反射镜调整到像方焦点实际位置,用激光跟踪仪测量此时标准球面反射镜空间位置。数据处理单元根据干涉仪偏转角度和标准球面反射镜的空间位置变化量计算获得光学镜头的焦距。本发明可用于不同波段大口径长焦光学镜头的焦距测量,在空间光学遥感器的装调和测试中有着十分重要的应用。
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