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公开(公告)号:CN112985458B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110169722.X
申请日:2021-02-07
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明实施例提供一种在形变加载下进行成像的星敏感器指向测量仪,其中,光源(10)、星模拟器和平行光管(20)、光学成像仪(40)的中心线位于同一条轴线上;所述形变加载设备(60),用于生成或探测由干扰因素引起的形变而产生的应力应变,并将所述应力应变通过所述试验夹具(50)加载到所述光学成像仪(40)上,所述形变而产生的应力应变的方向包括:三维坐标系的X方向、Y方向、Z方向以及分别与X方向、Y方向和Z方向成预定夹角的方向中的至少一种;所述光学成像仪(40)安装有角位移传感器(401)以及力、力矩和位移传感器(402),用于测量上述应力应变的力矩、位移和角位移的大小,并在上述应力应变的作用下进行成像得到成像信息。
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公开(公告)号:CN111664870B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010501437.9
申请日:2020-06-04
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及动态杨氏激光干涉条纹标定系统及探测器像素几何位置偏差标定方法,方法包括:搭建动态杨氏激光干涉条纹标定系统,利用两束具有频差的高稳定激光束在远场产生动态干涉条纹;通过六自由度位移台,控制激光光纤端口的位置和距离,在图像探测器的成像芯片表面产生多组不同空间频率的动态条纹,记录不同空间频率下探测器每个像素的灰度响应值,采集数量足够多的条纹光场图像;基于相移干涉原理,并利用最小二乘拟合法,对像素沿探测器x轴和y轴方向的纳米级几何位置偏差进行解算。
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公开(公告)号:CN111323210B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202010187740.6
申请日:2020-03-17
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明一种光学镜头光轴热稳定性的测试装置及方法,装置包括光学平台、星模拟器、成像组合体、控温及夹持装置、探测电路、采图计算设备;所述成像组合体包括光学镜头及探测器组件;星模拟器、成像组合体、控温及夹持装置在测试中均安置于光学平台上;星模拟器发出的光线在成像组合体中的探测器组件上成像;控温及夹持装置用于夹持成像组合体,通过控温及夹持装置内置的电加热片或油路管道设施实现控制成像组合体温度的变化;成像组合体中的光学镜头作为试验中的被测单元,对目标源光线汇聚并在探测器组件上成像;探测电路与成像组合体中的探测器组件相连,用于图像的形成控制与输出;采图计算设备与探测电路相连,用于图像的采集、记录和分析计算。
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公开(公告)号:CN112504595A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011164958.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种空间指向测量仪器微振动影响测量装置及方法,星模拟器通过三点定位支撑结构与气浮平台连接固定;六自由度微振动模拟器通过支撑系统与零刚度系统连接;零刚度系统与悬吊系统连接;毫角秒级光学敏感器悬挂固定于六自由度微振动模拟器作业台面;毫角秒级光学敏感器、数据采集与处理系统通过线缆连接,进行信号传输;六自由度微振动模拟器、信号驱动设备通过线缆连接,进行微振动信号的产生与控制。光源、星模拟器、毫角秒级光学敏感器中心线位于同一条直线上。支撑系统上安装有加速度传感器;六自由度微振动模拟器上下台面分别安装有加速度传感器;毫角秒级光学敏感器安装接口和光学元件上分别安装有加速度传感器以及一个角位移传感器。
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公开(公告)号:CN111426335A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010265438.8
申请日:2020-04-07
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明一种星敏感器视场低频误差的地面标定方法,具体步骤为:在星敏感器视场范围内规划不同尺度的标定轨迹,大范围标定轨迹以一定密度和均匀度保证覆盖全视场,小范围的标定点则分布在每一个标定点为中心的几个像素范围内;采集暗场图像后由转台带动星敏感器按预设的不同尺度的标定轨迹同步嵌套的方式逐点移动;待标定的星敏感器对所有标定预设位置处的星点成像,采集窗口图像数据及对应的转台转角数据;根据小尺度范围数据有效分离像素高频空间误差,处理得到的星点坐标数据和转台数据进行视场空间低频误差拟合,最终获得星敏感器视场低频误差标定系数。本方法能有效降低标定残差,为星敏感器产品精度指标的提升奠定基础。
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公开(公告)号:CN109521582A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811482373.1
申请日:2018-12-05
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G02B27/62
Abstract: 本发明涉及一种光学镜头光轴表征方法、系统以及成像组件对准方法,属于光学器件装配领域。本发明实施例提供的一种光学镜头光轴表征方法,通过在光学镜头上设置基准元件,通过定心仪及两套六自由度位置调节组件,使基准元件的法线与光学镜头的光轴方向一致,根据两个基准元件对应的位置标识特征及位移量确定基准元件法线与光学镜头光轴在水平面内的相对位置,当向基准元件照射光时,根据基准元件反射回像及确定的相对位置即可表征光学镜头光轴,该方法表征的光轴指向精度高(光轴引出精度≤0.5′),提高了光学镜头与其他成像组件的装调时的对准精度,对准精度≤1′。
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公开(公告)号:CN105806239A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610323690.3
申请日:2016-05-16
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01B11/14
CPC classification number: G01B11/14
Abstract: 一种激光扫描式星敏感器离焦量快速检测方法,步骤为:一、将激光器(1)对准星敏感器的光学系统(2)入瞳圆周上的一点照射,星敏感器探测器采集激光器(1)光束汇聚在星敏感器探测器上的弥散斑,记录此时激光器(1)位置a1和弥散斑位置h1;二、将激光器(1)沿光学系统(2)直径方向移动,移动距离为光学系统入瞳直径D,记录此时激光器(1)位置a2和星敏感器探测器上弥散斑位置h2;三、计算弥散斑位置h1和弥散斑位置h2间的距离Lo,判断弥散斑运动方向;四、计算星敏感器探测器相对于光学系统工程焦面(4)的离焦量Δf。本发明解决了目前无法定量测量星敏感器焦面离焦量的问题,同时可以满足快速、非接触的使用要求。
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公开(公告)号:CN102538785B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201110460945.8
申请日:2011-12-29
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 钟红军 , 梁士通 , 唐勇 , 卢欣 , 赵春晖 , 郝云彩 , 黄欣 , 武延鹏 , 李春江 , 余成武 , 王晓燕 , 刘婧 , 钟俊 , 郑然 , 刘达 , 李玉明 , 鹿瑞
Abstract: 本发明公开了一种具有杂光抑制的星敏感器遮光罩设计方法,本发明将对光学系统的杂光要求和遮光罩的杂光抑制要求分离,为遮光罩自身的杂光抑制能力提供设计依据;本发明在保证星敏感器光学系统口径和视场的情况下,根据星敏感器要探测的星等,计算其在星敏感器像面上的照度,分析计算星图识别算法所需的信噪比,根据该信噪比要求计算像面所要求的杂光照度,本发明可以单独开展遮光罩设计和仿真,设计和分析速度得到提高。
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公开(公告)号:CN104166985A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410319195.6
申请日:2014-07-04
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明一种基于区域分割的星敏感器标定方法,包括下列步骤:(1)将星敏感器放置于两轴转台上,对单星模拟器进行成像观测;(2)转动转台,以近似均匀的角度间距进行测定,选择基准网格点;(3)根据上述网格点将星敏感器视场划分为n个互相独立的校正区域,并对每个校正区域生成一组校正函数;(4)在不超出网格点分布边界的范围内选择测试点;(5)计算各测试点标校后的残余误差。本发明可获得高精度的标定精度,适用于大视场光学敏感器的标定试验和数据处理。
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公开(公告)号:CN102506856B
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201110354350.4
申请日:2011-11-10
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 钟红军 , 卢欣 , 黄江川 , 王晓磊 , 李春江 , 赵春晖 , 黄欣 , 李晓 , 高文文 , 李玉明 , 刘达 , 郑然 , 程会艳 , 王晓燕 , 李春艳 , 余成武 , 刘婧 , 梁士通 , 钟俊 , 鹿瑞 , 郭兵 , 叶东东 , 王飞 , 孙越 , 沈娟
Abstract: 一种提高APS星敏感器灵敏度的方法,所述星敏感器采用基于CMOS工艺的APS芯片作为图像传感器,步骤:(1)根据恒星的光信号在APS星敏感器中的光电转换传递路径,建立基于光学系统、APS工作电路的星点辐射能量传递模型,确定APS图像传感器的量子效率、填充因子、积分时间,确定光学系统的通光孔径、透过率、中心波长,并选择满足要求的光学系统;(2)利用上述量子效率、填充因子,选择APS图像传感器,并根据积分时间,确定APS图像传感器的驱动时序;(3)根据建立的基于光学系统、APS工作电路的星点辐射能量传递模型中的电源及电路噪声的要求,设计APS工作电路;(4)对恒星进行成像,并提取恒星坐标,并最终输出APS星敏感器相对于惯性空间的姿态。
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