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公开(公告)号:CN100498422C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710172698.5
申请日:2007-12-21
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种带有指向镜大视场光学系统遮光罩的设计方法,它用于设计望远物镜光学系统前置遮光罩。本方法是通过截取以直线连接两个参考面的圆形光束移动轨迹形成的边缘轮廓线上相应点而构成的三维有效通光管来获得遮光罩的内腔形状的。本发明的方法方便、简捷、量化,设计出的遮光罩轮廓尺寸最小且不挡光,能够大大提高抑制直接进入成像光路杂散光的效果。
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公开(公告)号:CN101211012A
公开(公告)日:2008-07-02
申请号:CN200710172698.5
申请日:2007-12-21
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种带有指向镜大视场光学系统遮光罩的设计方法,它用于设计望远物镜光学系统前置遮光罩。本方法是通过截取以直线连接两个参考面的圆形光束移动轨迹形成的边缘轮廓线上相应点而构成的三维有效通光管来获得遮光罩的内腔形状的。本发明的方法方便、简捷、量化,设计出的遮光罩轮廓尺寸最小且不挡光,能够大大提高抑制直接进入成像光路杂散光的效果。
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公开(公告)号:CN101114057A
公开(公告)日:2008-01-30
申请号:CN200710044178.6
申请日:2007-07-25
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G02B27/62
Abstract: 一种五维光学调整架坐标解耦合方法,包括步骤:将五维光学调整架的三维平移调整自由度分解变换到直角坐标系下坐标轴方向上的三维光学平移调整量;将二维旋转调整量分解为在直角坐标系下坐标轴方向上的平移量和绕坐标轴的旋转量的分解处理;以及建立直角坐标系下光学系统期望的各维调整量和调整架各维调整自由度之间的映射关系;用以实现对五维光学调整架各维调整量的坐标解耦合。本发明对五维光学调整架的各维调整量进行分解变换,消除了五维光学调整架各维调整量之间的坐标耦合,使实际光学调整量和调整量的期望值更加吻合,从而,使光学系统装调过程中各维调整量调整更加准确。
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公开(公告)号:CN101114044A
公开(公告)日:2008-01-30
申请号:CN200710044175.2
申请日:2007-07-25
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G02B7/183
Abstract: 本发明公开了一种在动态环境下限制大口径反射镜位移的限位装置,包括:环包大口径反射镜的开有数个均布的定位方孔的外环框架和方形定位销。所说的大口径反射镜侧面圆周上也开有与外环框架对应的均布方形凹槽,方形定位销由外环框架上的定位方孔插入大口径反射镜侧面的方形凹槽中,通过均匀填充在大口径反射镜与外环框架以及方形定位销之间的硅橡胶达到在动态环境下对大口径反射镜的位移进行限制。本发明的优点是:采用硅橡胶填充环形外框架和反射镜之间的间隙、方形定位销和反射镜侧面方形凹槽之间的间隙,消除了装配应力。另外硅橡胶具有良好的弹性,可以对大口径反射镜在动态环境下的位移进行有效地限制。
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公开(公告)号:CN101101381A
公开(公告)日:2008-01-09
申请号:CN200710044177.1
申请日:2007-07-25
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G02B27/62
Abstract: 一种离轴三反射光学系统装调中光轴变换方法,包括步骤:对三维平移调整量在光轴方向上进行分解变换;并对二维旋转调整量与光轴夹角进行分解校正处理以及建立系统光轴坐标系和调整架直角坐标系之间的映射关系;用以实现对离轴三反射光学系统装调中系统光轴的变换。本发明在离轴三反射光学系统装调过程中对光学调整架各维的调整量在系统设计光轴方向上进行分解变换,量化了当系统光轴坐标系下各维调整量和实际装调过程中光学调整架各维调整量之间的映射变换关系,可以消除装调过程中设计模型和实际系统装调过程的差异,从而,加速了离轴三反射光学系统装调过程。
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公开(公告)号:CN100432749C
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200710044177.1
申请日:2007-07-25
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G02B27/62
Abstract: 一种离轴三反射光学系统装调中光轴变换方法,包括步骤:对三维平移调整量在系统设计光轴方向上进行分解变换;并对二维旋转调整量与系统设计光轴夹角进行分解校正处理以及建立系统设计光轴坐标系和光学调整架直角坐标系之间的映射关系;用以实现对离轴三反射光学系统装调中系统设计光轴的变换。本发明在离轴三反射光学系统装调过程中对光学调整架各维的调整量在系统设计光轴方向上进行分解变换,量化了当系统设计光轴坐标系下各维调整量和实际装调过程中光学调整架各维调整量之间的映射变换关系,可以消除装调过程中设计模型和实际系统装调过程的差异,从而,加速了离轴三反射光学系统装调过程。
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公开(公告)号:CN101114309A
公开(公告)日:2008-01-30
申请号:CN200710043521.5
申请日:2007-07-06
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 一种基于int文件的光机集成分析方法,包括对任意形状的光学镜面有限元分析结果数据进行坐标变换处理;以及基于int文件的光机数据接口,该数据接口将经过坐标变换处理的光学镜面有限元分析结果数据导入到光学设计、分析软件,以实现空间光学遥感仪器的光机集成分析。本发明对光学镜面有限元分析结果数据进行坐标变换处理,可以对任意形状的镜面面形数据进行转换处理,弥补了Zemike多项式作为数据转换接口只能在圆域上进行的不足;利用int文件作为光机集成分析数据接口,无数据拟合过程,因而避免了数据拟合过程引入的面形分布误差,同时也简化了计算的复杂度。
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公开(公告)号:CN1725055A
公开(公告)日:2006-01-25
申请号:CN200510027820.0
申请日:2005-07-18
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种大口径宽视场双波段折射式红外相机光学系统,该光学系统由五片透镜和冷光分色组组成。本光学系统的五片透镜采用正—负—正结构是为了消除色差和校正场曲。采用了硅、锗、氟化钙三种不同材料的透镜来控制色差,包括三片硅透镜、一片氟化钙透镜、一片锗透镜。对于残余的色差及球差、慧差及像散的消除主要采用两片二次非球面来实现。本光学系统的优点是:在红外宽波段范围内实现大口径、大视场,其线视场达到172mm,能完全覆盖超长线阵红外焦平面探测器。同时,入瞳直径为150mm的大口径既保证了在2μm-4.5μm波段范围内光学系统衍射艾利斑尺寸小于像元尺寸,又增大了入射光能,使该光学系统具有良好的成像质量。
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公开(公告)号:CN100498427C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710044178.6
申请日:2007-07-25
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
IPC: G02B27/62
Abstract: 一种五维光学调整架坐标解耦合方法,包括步骤:将五维光学调整架的三维平移调整自由度分解变换到直角坐标系下坐标轴方向上的三维光学平移调整量;将二维旋转调整量分解为在直角坐标系下坐标轴方向上的平移量和绕坐标轴的旋转量的分解处理;以及建立直角坐标系下光学系统期望的各维调整量和调整架各维调整自由度之间的映射关系;用以实现对五维光学调整架各维调整量的坐标解耦合。本发明对五维光学调整架的各维调整量进行分解变换,消除了五维光学调整架各维调整量之间的坐标耦合,使实际光学调整量和调整量的期望值更加吻合,从而,使光学系统装调过程中各维调整量调整更加准确。
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公开(公告)号:CN100334477C
公开(公告)日:2007-08-29
申请号:CN200510027820.0
申请日:2005-07-18
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种大口径宽视场双波段折射式红外相机光学系统,该光学系统由五片透镜和冷光分色组组成。本光学系统的五片透镜采用正—负—正结构是为了消除色差和校正场曲。采用了硅、锗、氟化钙三种不同材料的透镜来控制色差,包括三片硅透镜、一片氟化钙透镜、一片锗透镜。对于残余的色差及球差、慧差及像散的消除主要采用两片二次非球面来实现。本光学系统的优点是:在红外宽波段范围内实现大口径、大视场,其线视场达到172mm,能完全覆盖超长线阵红外焦平面探测器。同时,入瞳直径为150mm的大口径既保证了在2μm-4.5μm波段范围内光学系统衍射艾利斑尺寸小于像元尺寸,又增大了入射光能,使该光学系统具有良好的成像质量。
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