航天三线阵CCD相机视主点在轨监测方法

    公开(公告)号:CN101644570B

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN200910092544.4

    申请日:2009-09-17

    Abstract: 航天三线阵CCD相机视主点在轨监测方法,在相机镜头上刚性固定激光发射装置,在线阵CCD的两侧对称刚性固定第一面阵CCD和第二面阵CCD。调整相机镜头的位置,使得相机镜头的主光轴穿过线阵CCD的中心,同时调整激光发射装置的位置,使得激光发射装置输出的两路激光相对于主光轴对称入射至相机镜头上并通过相机镜头分别透射至第一面阵CCD和第二面阵CCD上。通过第一面阵CCD上激光束的成像点在水平和垂直两个方向的位移变化以及第二面阵CCD上激光束的成像点在水平和垂直两个方向的位移变化可以确定相机视主点的变化量。本发明采用非接触测量方法,不影响相机的正常工作,实现了视主点变化的微米级高精度测量。

    航天三线阵CCD相机视主点在轨监测方法

    公开(公告)号:CN101644570A

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200910092544.4

    申请日:2009-09-17

    Abstract: 航天三线阵CCD相机视主点在轨监测方法,在相机镜头上刚性固定激光发射装置,在线阵CCD的两侧对称刚性固定第一面阵CCD和第二面阵CCD。调整相机镜头的位置,使得相机镜头的主光轴穿过线阵CCD的中心,同时调整激光发射装置的位置,使得激光发射装置输出的两路激光相对于主光轴对称入射至相机镜头上并通过相机镜头分别透射至第一面阵CCD和第二面阵CCD上。通过第一面阵CCD上激光束的成像点在水平和垂直两个方向的位移变化以及第二面阵CCD上激光束的成像点在水平和垂直两个方向的位移变化可以确定相机视主点的变化量。本发明采用非接触测量方法,不影响相机的正常工作,实现了视主点变化的微米级高精度测量。

    一种无热化高精度光学折转棱镜系统及设计方法

    公开(公告)号:CN108332740B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201810086330.5

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种无热化高精度光学折转棱镜系统及设计方法,其中,该系统包括光学传导棱镜组件、非全约束支撑组件和复材外框组件;其中,所述光学传导棱镜组件通过所述非全约束支撑组件和复材外框组件相连接;所述光学传导棱镜组件包括平面反射镜、光学传导棱镜和可调节平面反射镜;其中,光学传导棱镜的一端为平面,与平面反射镜相连接;光学传导棱镜的另一端为球面,与可调节平面反射镜相连接;入射光束经过平面反射镜穿过光学传导棱镜的中空部分,到达可调节平面反射镜并射出,以实现光束高精度折转。本发明解决了高精度测量元件不受在轨热环境影响,保证了相机与星敏感器之间的光学层面关联的稳定性。

    一种无热化高精度光学折转棱镜系统及设计方法

    公开(公告)号:CN108332740A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810086330.5

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种无热化高精度光学折转棱镜系统及设计方法,其中,该系统包括光学传导棱镜组件、非全约束支撑组件和复材外框组件;其中,所述光学传导棱镜组件通过所述非全约束支撑组件和复材外框组件相连接;所述光学传导棱镜组件包括平面反射镜、光学传导棱镜和可调节平面反射镜;其中,光学传导棱镜的一端为平面,与平面反射镜相连接;光学传导棱镜的另一端为球面,与可调节平面反射镜相连接;入射光束经过平面反射镜穿过光学传导棱镜的中空部分,到达可调节平面反射镜并射出,以实现光束高精度折转。本发明解决了高精度测量元件不受在轨热环境影响,保证了相机与星敏感器之间的光学层面关联的稳定性。

    一种重力对镜头光轴指向影响的检测方法

    公开(公告)号:CN108426700B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201711440742.6

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明提出了一种重力对镜头光轴指向影响的检测方法。利用镜头自身光学系统自准直技术,通过在光学镜头焦面上安装一个光源和接收器件,并在镜头入光口增加小平面反镜和角锥棱镜。利用图像质心算法确定小平面反镜反射光线在接收器件上形成的光斑和角锥棱镜反射镜光线形成的参考光斑中心位置,通过光轴指向变化前后光斑中心位置的变化,可以以较高精度获取光轴指向的变化。

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