一种基于压缩光学的光束穿舱系统

    公开(公告)号:CN103472580B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310383131.8

    申请日:2013-08-29

    IPC分类号: G02B27/00 G02B7/00

    摘要: 一种基于压缩光学的光束穿舱系统,该系统包括压缩光学系统、穿舱通道,穿舱通道包括近紫外-可见-中波红外窗口和长波红外窗口两个通道;系统工作时,首先通过压缩光学系统将大口径的入射平行光压缩成小口径的出射平行光,并通过穿舱通道将小口径的出射平行光从非密封舱引到密封舱内,实现小口径平行光的穿舱,航天员密封舱内参与工作。利用光束穿舱系统可以将大口径入射平行光以小口径平行光引导舱内,大大降低了航天员出舱操作的风险。

    一种光致异构反射镜系统

    公开(公告)号:CN103472567A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310446711.7

    申请日:2013-09-26

    摘要: 一种光致异构反射镜系统,采用具有光致异构特性的偶氮苯衍生物复合薄膜作为反射镜材料,通过控制偏振光对此材料薄膜反射镜的照射方向、时间及功率,改变薄膜反射镜面形,满足光学系统的成像精度要求。光致异构反射镜系统主要包括薄膜反射镜组件、反射镜组件支撑结构、扫描装置、偏振及能量控制装置、扩束装置以及激光器,激光器出射的激光经过扩束装置、偏振及能量控制装置转变成满足系统控制要求的光束,扫描装置根据系统要求调整光束的方向,照射指定区域,利用材料光致异构特性调整反射镜面形。此系统具有质量轻、面形精度可控的特点,可做成大口径反射镜,运用于空间遥感器,降低遥感器的重量、节约遥感器的研制成本。

    一种平面薄膜镜安装方法

    公开(公告)号:CN104730681B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510106688.6

    申请日:2015-03-11

    IPC分类号: G02B7/188

    摘要: 一种平面薄膜镜安装方法,首先将圆形薄膜镜展开成平面状态,通过特制的工装在薄膜镜四周均匀牢固地粘接矩形带孔薄垫片,用N根绳两端分别连接矩形垫片和拉力传感器,固定四周拉力传感器使各绳位于同一平面。然后,将精密支撑环放置于薄膜镜的下方,用带有环状台阶面的一侧轻顶薄膜镜,再将压环安装到支撑环上方,通过螺钉预紧压环但要保证薄膜镜能在压环与支撑环之间移动,在薄膜镜四周绳最外端施加拉力,并由拉力传感器显示拉力值,调节拉力值并实时检测薄膜镜面形,根据实测面形反复调节各拉力值使薄膜镜面形达到最优。本发明通过支撑环支撑以及薄膜镜边缘共面拉力调节的方式实现高精度平面薄膜镜的安装,能满足高精度光学系统的使用需求。

    垂直电荷转移成像探测器像元合并方法

    公开(公告)号:CN103872065A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410086304.4

    申请日:2014-03-10

    IPC分类号: H01L27/146

    摘要: 本发明涉及垂直电荷转移成像探测器像元合并方法,包括三种像元阵列合并方法,其中奇偶行对齐的等效像元阵列合并时,每N1×M1个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后的奇数行等效像元和偶数行等效像元对齐没有错位;奇偶行错位的等效像元阵列合并时,每N2×M2个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后的奇数行等效像元和偶数行等效像元错位若干个实际像元;异形等效像元阵列合并时,每N3×N3-M3×M3个相邻实际像元合并为1个等效像元,合并后每个等效像元的一个顶角的M3×M3个实际像元不参与合并;该方法可以根据需要得到不同尺寸大小的等效像元,可以使成像系统性能达到最优状态,且像元合并还可以大幅提高探测器信噪比。

    一种基于压缩光学的光束穿舱系统

    公开(公告)号:CN103472580A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310383131.8

    申请日:2013-08-29

    IPC分类号: G02B27/00 G02B7/00

    摘要: 一种基于压缩光学的光束穿舱系统,该系统包括压缩光学系统、穿舱通道,穿舱通道包括近紫外-可见-中波红外窗口和长波红外窗口两个通道;系统工作时,首先通过压缩光学系统将大口径的入射平行光压缩成小口径的出射平行光,并通过穿舱通道将小口径的出射平行光从非密封舱引到密封舱内,实现小口径平行光的穿舱,航天员密封舱内参与工作。利用光束穿舱系统可以将大口径入射平行光以小口径平行光引导舱内,大大降低了航天员出舱操作的风险。

    一种基于压缩光学的空间光学实验室系统

    公开(公告)号:CN103471628A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310372830.2

    申请日:2013-08-23

    IPC分类号: G01D5/26

    摘要: 一种基于压缩光学的空间光学实验室系统,包括望远装置、光束控制装置、二维跟踪机构、窗口、密封舱载荷适配器、非密封舱载荷适配器、综合管理模块、载荷模块;二维跟踪机构驱动望远装置对准观测区域,由望远装置接收目标信号;望远装置将目标信号大口径的平行光压缩成小口径的平行光后送至光束控制装置;光束控制装置将接收到的平行光束送至非密封舱载荷适配器,同时平行光束还通过窗口送至密封舱载荷适配器;将非密封舱载荷适配器以及密封舱载荷适配器与载荷模块相连,完成实验任务。本发明采用该总体设计理念,能够充分体现系统的扩展性与通用性,真正体现了未来“空间光学技术实验室”的顶层定位要求。

    一种轻小型亿像素高分辨率空间相机

    公开(公告)号:CN106324816B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610921309.3

    申请日:2016-10-21

    IPC分类号: G02B17/06 G01J3/28 G01J3/02

    摘要: 本发明一种轻小型亿像素高分辨率空间相机,包括一个离轴三反光学系统和垂直电荷转移探测器组件,所述的光学系统相对孔径在2~3之间,包括主镜、次镜、三镜,主镜是凹四次双曲面镜,次镜是凸二次双曲面镜,三镜是凹椭球面镜,所述的光学系统在视场内可见光波段调制传递函数在167lp/mm~250lp/mm的奈奎斯特频率下可以达到0.4以上;所述的垂直电荷转移探测器组件包括垂直电荷转移探测器及相应的信号处理电路,其中垂直电荷转移探测器的像素规模1亿,单个像元面积1μm2。本发明适用于可见光波段光学遥感对地成像。

    一种基于多视场波前探测与全视场优化的波前校正方法

    公开(公告)号:CN103412404A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310319976.0

    申请日:2013-07-26

    IPC分类号: G02B26/06

    摘要: 本发明一种基于多视场波前探测与全视场优化的波前校正方法,通过多视场波前探测器实现光学系统多个视场的波前信息的精确探测,通过波前控制器将多个视场的波前信息进行综合解算,求解出最优控制信号,实现光学系统全视场波前像差的最优校正。该方法可以将大视场的光学系统各个视场波前像差校正进行平衡和寻优,实现了大视场光学系统全视场波前像差的良好校正,可以显著提高了自适应光学系统的波前校正效能。本发明具有校正视场大、可以实现全视场最优校正的优点。

    一种轻小型亿像素高分辨率空间相机

    公开(公告)号:CN106324816A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610921309.3

    申请日:2016-10-21

    IPC分类号: G02B17/06 G01J3/28 G01J3/02

    摘要: 本发明一种轻小型亿像素高分辨率空间相机,包括一个离轴三反光学系统和垂直电荷转移探测器组件,所述的光学系统相对孔径在2~3之间,包括主镜、次镜、三镜,主镜是凹四次双曲面镜,次镜是凸二次双曲面镜,三镜是凹椭球面镜,所述的光学系统在视场内可见光波段调制传递函数在167lp/mm~250lp/mm的奈奎斯特频率下可以达到0.4以上;所述的垂直电荷转移探测器组件包括垂直电荷转移探测器及相应的信号处理电路,其中垂直电荷转移探测器的像素规模1亿,单个像元面积1μm2。本发明适用于可见光波段光学遥感对地成像。