基于主动辐射照明源的空间相机在轨辐射定标系统及方法

    公开(公告)号:CN108303118A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201711480972.5

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明提供的基于主动辐射照明源的空间相机在轨辐射定标方法,采用多个主动辐射照明源为空间相机在轨辐射定标提供所需辐射亮度,具有体积小、重量轻、发散角大、便于运输、定标地点选取灵活等特点,由多个主动辐射照明源组成的在轨定标系统相当于一个可移动的辐射定标场,依据在轨卫星定标任务,灵活选取定标地点,避开天气等不利因素影响,大幅缩短定标任务周期,提高定标频次,降低定标成本,在未来空间相机在轨辐射定标领域将发挥重要作用,本发明还提供一种在轨辐射定标系统。

    大面积扩展辐射定标光源均匀性测试装置

    公开(公告)号:CN105043724B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510457881.4

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 大面积扩展辐射定标光源均匀性测试装置属于空间光学领域,该装置包括:测试单元、安装架、垂直导轨、水平导轨、固定架、控制器和主控计算机;所述多个测试单元安装在安装架上,安装架固定在垂直导轨上,垂直导轨安装在水平导轨上,水平导轨安装在固定架上;主控计算机通过控制控制器实现垂直导轨和水平导轨运动,测试单元对光源的采集、转换和传输;测试单元采用特殊的结构,实现了入光口前π空间立体角内全部辐射信号采集。本发明根据测试结果优化大面积扩展辐射定标光源的内置光源的组合,使其在该组合下发出的辐射具有较好的均匀性,并建立相应的数据库。辐射定标源面积大,达到Φ3.2m;测试时间短,小于5min。

    大面积扩展辐射定标光源余弦特性测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN105043723B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510457855.1

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 大面积扩展辐射定标光源余弦特性测试装置及其测试方法属于空间光学领域,装置包括:单元辐射计、弧形导轨、连接器、旋转台、垂直导轨、水平导轨、支撑台、控制器和计算机;单元辐射计经过绝对辐射定标,具有较好的一致性,均匀分布在弧形导轨上,弧形导轨在旋转台的带动下做圆周运动,完成余弦特性测试。该组合安装在垂直导轨上,垂直导轨和水平导轨组成二维运动装置;水平导轨固定在支撑台上。计算机软件通过控制器控制二维运动装置和旋转台,完成多个位置点的余弦特性测试。将所有点的测试数据进行处理,获得整个辐射面的余弦特性。本发明根据测试结果调整大面积扩展辐射定标光源的内置光源组合,使其在该组合下发出的辐射具有较好的余弦特性。

    多色温多星等的单星模拟器

    公开(公告)号:CN104154930A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410333845.2

    申请日:2014-07-14

    CPC classification number: G01C25/00

    Abstract: 多色温多星等的单星模拟器,属于航天光学遥感领域,为了减小色温非匹配对定标精度产生的影响,本发明由多色温模拟光源系统、星等控制器系统、传导光纤、准直与标定系统以及控制系统组成;多色温模拟光源系统用于产生特定色温的光,多色温模拟光源系统发出的特定色温的光进入星等控制器系统;星等控制器系统将输入的特定色温的光生成特点色温和特定星等的光;传导光纤将上述特定色温和特定星等的光传输至准直与标定系统;准直与标定系统用于产生准直光以及多色温多星单星模拟器的标定;控制系统用于多色温多星单星模拟器的控制;本发明可以减小星敏感器的定标用星模拟器的色温与星敏感器观星的色温不匹配对定标精度产生的影响。

    地物模拟光谱辐射定标源装置

    公开(公告)号:CN102564590A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110449591.7

    申请日:2011-12-29

    Abstract: 地物模拟光谱辐射定标源装置,属于空间光学领域,本发明的目的是提供一套装置为空间相机的在轨成像提供实验室真实的模拟光谱辐射定标源。该装置包括地物可调谐光谱分布LED积分球光源、第一控制器、平行光管、平行光管主镜筒、平行光管次镜筒、平行光管次镜、平行光管主镜、大气后向散射可调谐光谱分布LED积分球光源、第二控制器、第一安装孔、大气透过率模拟器、第二安装孔、大气后向散射反射镜组件、平行光管第一焦面、平行光管第二焦面。通过该装置可以检验相机成像的真实性、对空间相机最小可分辨对比度及辐射分辨力作出评价,对空间相机的成像能力和地物的辐射亮度反演具有重要价值。

    车载红外探测系统的光机设备

    公开(公告)号:CN101832911B

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201010144765.4

    申请日:2010-04-13

    Abstract: 本发明车载红外探测系统的光机设备属于红外探测技术领域,该设备包括方位电机组件(1)、方位360°扫描组件(2)、水平360°扫描组件(3)、水平电机组件(4)和隔振箱组件(5),方位360°扫描组件(2)通过轴承与水平360°扫描组件(3)连接;方位电机组件(1)通过电机安装板用螺钉固定在水平360°扫描组件(3)的主镜筒上;水平电机组件(4)通过电机座与轴承座用螺钉固定在水平360°扫描组件(3)的下板座上;水平360°扫描组件(3)通过下板座用螺钉固定在隔振箱组件(5)的探测器安装箱上。本发明应用在车载环境下,能实现水平和方位360°扫描;同时采用大口径通光孔,使进入该设备的探测能量高;结构紧凑,操作灵便。

    一种光路可伸缩的CCD器件光电参数测试装置

    公开(公告)号:CN1183379C

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN01133401.0

    申请日:2001-11-02

    Inventor: 任建伟 马冬梅

    Abstract: 一种光路可伸缩的CCD器件光电参数测试装置,属于光电测试技术领域中的一种对CCD器件光电参数进行检测的装置。本发明要解决的技术问题是:被测CCD器件的接收面能获得均匀的照射面且有足够的辐射能量,辐射照度应能连续可调,光路上尽量减小或消除杂光辐射。技术方案是采用光路折转结构,入射光线经过两块反射棱镜反射,将光线行进方向折转180度,出射光路平行于入射光路。本发明包括光源部分,伸缩皮腔,光路折转部分和测试与参考监测部分,伸缩皮腔将光源部分,测试与参考监测部分与光路折转部分封闭式连接起来,整个装置构成密封封闭结构,光路可伸缩完全能满足不在暗室条下对CCD器件光电参数的测试工作。

    基于主动辐射照明源的空间相机在轨辐射定标系统及方法

    公开(公告)号:CN108303118B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201711480972.5

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明提供的基于主动辐射照明源的空间相机在轨辐射定标方法,采用多个主动辐射照明源为空间相机在轨辐射定标提供所需辐射亮度,具有体积小、重量轻、发散角大、便于运输、定标地点选取灵活等特点,由多个主动辐射照明源组成的在轨定标系统相当于一个可移动的辐射定标场,依据在轨卫星定标任务,灵活选取定标地点,避开天气等不利因素影响,大幅缩短定标任务周期,提高定标频次,降低定标成本,在未来空间相机在轨辐射定标领域将发挥重要作用,本发明还提供一种在轨辐射定标系统。

    图像传感器绝对光谱响应度测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN106067971A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610348759.8

    申请日:2016-05-24

    CPC classification number: H04N17/00

    Abstract: 图像传感器绝对光谱响应度测试装置及其测试方法,属于空间光学技术领域,为解决图像传感器绝对光谱响应度测试偏差大的问题,在单色仪出光口位置,安装积分球收集器,积分球收集器的入光口法线和出光口法线垂直,单色仪发出的单色光经入光口入射到积分球内,在出光口形成均匀的出射光斑。使用标准陷阱辐射计,测试积分球出光口处的辐射能量,利用积分球出光口的面积,计算出积分球出光口处的辐射照度。在图像传感器测试时,图像传感器的感光像元区域贴近积分球的出光口,获得对应的图像;利用像元面积,计算出图像传感器获得的辐射能量,利用获得的辐射能量和图像传感器的输出信号,可以方便计算出图像传感器的绝对光谱响应度及量子效率等参数。

    一种提供高亮度积分球定标光源的系统

    公开(公告)号:CN104215956B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201410425581.3

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 一种提供高亮度积分球定标光源的系统涉及遥感科学和光辐射测量领域,其包括光源、光源座、积分球和冷却系统,冷却系统包括水箱、循环管路、冷却管路和循环泵;光源座通过积分球上的光源座安装孔用顶丝固定在积分球上,积分球的开口比不大于0.5%;循环管路的进出水端置于水箱内,冷却管路置于积分球的球壳内且布满整个球壳,冷却管路的进出口由积分球上的循环水进出水口进出,冷却管路通过循环管路分别与水箱、循环泵连通,循环泵通过循环管路与水箱连通。本发明利用不同的内置光源及小开口比积分球,来得到所需要的高辐射亮度值的定标光源,避免了建造超大积分球光源应对大口径空间光学载荷的实验室辐射定标;该系统结构紧凑,操作方便简单。

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