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公开(公告)号:CN107144355B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710401023.7
申请日:2017-05-31
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G01J5/00
摘要: 一种地球静止轨道大面阵相机大动态成像系统,通过积分时间连续可调解决相机大面阵大动态成像问题。该成像系统包括光学系统、可见光大面阵大动态成像模块、可见光积分时间调制模块、红外大面阵大动态成像模块、红外积分时间调制模块。光学系统将地面物体信息汇聚到可见光/红外大面阵大动态成像模块上,可见光/红外大面阵大动态成像模块对地面物体信息进大动态成像,可见光/红外积分时间调制模块对可见光/红外大面阵大动态成像模块的积分时间进行按需调整。
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公开(公告)号:CN107192451A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710358348.1
申请日:2017-05-19
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G01J3/28
CPC分类号: G01J3/2823 , G01J2003/2826
摘要: 本发明公开了一种地球静止轨道面阵凝视多光谱多模式成像系统,包括:主光学系统、分光元件、分时滤光装置、可见光近红外焦平面组件和中波红外焦平面组件;其中,主光学系统收集目标辐射信息;分光元件将可见光近红外谱段与中波红外谱段分离出,可见光近红外谱段传输至分时滤光装置,中波红外谱段汇聚到中波红外焦平面组件;中波红外焦平面组件将中波红外谱段光信号转换为第一电信号;分时滤光装置过滤出可见光近红外谱段中的指定谱段得到可见光近红外指定谱段,可见光近红外指定谱段汇聚到可见光近红外焦平面组件;可见光近红外焦平面组件将可见光近红外指定谱段光信号转换为第二电信号。本发明达到了静止轨道面阵凝视多光谱多模式成像的效果。
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公开(公告)号:CN107131890B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710399049.2
申请日:2017-05-31
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G01C25/00
摘要: 一种地球静止轨道面阵凝视相机多通道一体化测试系统,通过采用可见/红外复合辐射源以及三维机动复合靶标,利用大口径低温平行光管解决面阵相机多通道一体化测试问题。该测试系统包括真空罐、测试减震平台、大口径低温平行光管、可见/红外复合辐射源以及三维机动复合靶标。测试减震台上放置测试系统和待测相机,测试系统和待测相机置于真空罐内,营造真空低温条件模拟在轨环境,并利用可见/红外复合辐射源作为光源,通过大口径低温平行光管建立复合靶标和相机焦面的成像关系,开展多通道面阵相机的系统测试。
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公开(公告)号:CN107144355A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710401023.7
申请日:2017-05-31
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G01J5/00
CPC分类号: G01J5/007 , G01J2005/0077
摘要: 一种地球静止轨道大面阵相机大动态成像系统,通过积分时间连续可调解决相机大面阵大动态成像问题。该成像系统包括光学系统、可见光大面阵大动态成像模块、可见光积分时间调制模块、红外大面阵大动态成像模块、红外积分时间调制模块。光学系统将地面物体信息汇聚到可见光/红外大面阵大动态成像模块上,可见光/红外大面阵大动态成像模块对地面物体信息进大动态成像,可见光/红外积分时间调制模块对可见光/红外大面阵大动态成像模块的积分时间进行按需调整。
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公开(公告)号:CN107131890A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710399049.2
申请日:2017-05-31
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G01C25/00
CPC分类号: G01C25/00
摘要: 一种地球静止轨道面阵凝视相机多通道一体化测试系统,通过采用可见/红外复合辐射源以及三维机动复合靶标,利用大口径低温平行光管解决面阵相机多通道一体化测试问题。该测试系统包括真空罐、测试减震平台、大口径低温平行光管、可见/红外复合辐射源以及三维机动复合靶标。测试减震台上放置测试系统和待测相机,测试系统和待测相机置于真空罐内,营造真空低温条件模拟在轨环境,并利用可见/红外复合辐射源作为光源,通过大口径低温平行光管建立复合靶标和相机焦面的成像关系,开展多通道面阵相机的系统测试。
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公开(公告)号:CN103472593A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310439419.2
申请日:2013-09-24
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 一种无运动部件的偏振调制器,包括消色差的1/4波片、无热的多级相位延迟器、偏振分束器。无热的多级相位延迟器包括蓝宝石晶体和MgF2晶体,蓝宝石晶体位于靠近消色差的1/4波片的一侧,蓝宝石晶体和MgF2晶体的厚度比为1:(2~3),蓝宝石晶体的快轴方向与MgF2晶体的快轴方向垂直且两个快轴方向与水平方向的夹角均为45°。消色差1/4波片的快轴方向与水平方向垂直,偏振分束器的快轴方向与消色差的1/4波片的快轴方向平行或者垂直。利用本发明偏振调制器,可以在探测器上得到振幅随着线偏振度变化、相位随着线偏振角变化的正弦曲线。本发明调制器具有体积小、重量轻、没有运动部件、解调算法简单以及解调精度高等优点。
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