-
公开(公告)号:CN109029379B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201810589576.4
申请日:2018-06-08
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01C11/08
Abstract: 本发明一种高精度小基高比立体测绘方法,步骤为:(1)一台相机在轨道高度为H,基线长度为B的两个位置对地进行拍摄,采集获取两幅图像;(2)对两幅图像分别进行基于频域晶胞的总变分正则化MTFC预处理;(3)计算得到校正畸变后的两幅图像;(4)计算得到两幅核线重采样后的图像;(5)计算得到一幅匹配后的视差图;(6)求得整幅图各个像素点处的相对高程值;(7)通过约束K个控制点计算的绝对高程与真实高程的误差平方和最小,来求解参考面高度,通过参考面高程加上各个点处的相对高程值,求得整幅图像各个点处的绝对高程。
-
公开(公告)号:CN104834105B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510159120.0
申请日:2015-04-03
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B27/28
Abstract: 一种利用阵列透镜实现偏振探测的成像系统,包括沿光线入射方向依次放置的光线汇集光学系统、第一阵列透镜(6)、阵列偏振片(12)和接收像面(13),第一阵列透镜(6)为由四片相同正透镜构成的2×2阵列,第一阵列透镜(6)位于系统的光阑位置,阵列偏振片(12)为由四片不同偏振态的偏振片构成的2×2阵列。目标入射光线首先经过光线汇集光学系统汇集于光阑处,第一阵列透镜(6)将交汇于光阑处的全视场光束分为四束,阵列偏振片(12)对四束光进行不同偏振态的处理,形成0°、45°、90°和135°四个偏振方向的线偏振光后在接收像面(13)上成像,形成四幅具有不同偏振态的同一目标的图像。本发明可以在不增加载荷体积重量的前提下,实现大视场、高精度的偏振探测。
-
公开(公告)号:CN103777350B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410048580.1
申请日:2014-02-12
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种基于光致异构材料的同轴三反变焦距光学系统,由主镜、次镜、三镜以及位于短焦模式下系统出瞳位置的可变口径光阑组成。系统孔径光阑位于主镜上,主镜、次镜构成一组经典R-C光学系统,目标景物的辐射光束经主次镜汇聚形成中间实像,中间实像经三镜成像到光学系统焦面处。本光学系统主镜、次镜、三镜均采用光致异构材料,在光学系统变焦过程中利用其材料特性控制反射镜非球面系数变化,最终可在系统所有反射镜曲率半径不变的情况下,只通过反射镜非球面系数变化及镜间距少量调整使系统同时具备长焦距、高分辨率和短焦距、较大视场的特点。
-
公开(公告)号:CN105022165A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510374721.3
申请日:2015-06-30
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B27/00
CPC classification number: G02B27/0025
Abstract: 一种基于波前编码技术消像差的光学成像系统,包括前组透射式光学系统(1)、后组透射式光学系统(2),波前编码元件(3)、焦平面系统(4)及图像复原系统(5);波前编码元件(3)置于前组透射式光学系统(1)、后组透射式光学系统(2)的光阑处,焦平面系统(4)置于前组透射式光学系统(1)、后组透射式光学系统(2)的焦面处,波前编码元件(3)为圆形透镜。本发明系统克服现有技术中光学系统消像差方法的不足,采用波前编码元件与图像复原算法,在有效消除光学成像系统的色差、场曲、视场畸变等像差的同时,简化了光学成像系统的结构和体积。
-
公开(公告)号:CN103344334B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310288852.0
申请日:2013-07-10
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 基于有中间像离轴三反的宽光谱多通道成像光学系统,包括可见光通道和红外通道;可见光通道视场内的光束进入光学系统后经离轴三反主镜和次镜反射,到达可见光通道三镜,反射光束充满可见光通出瞳后在可见光通道焦面处成像;红外通道视场内的光束经离轴三反主镜和次镜反射后,到达红外通道三镜,经其反射后到达中短波、中长波分色片,中短波视场内的光束经分色片前表面反射,透过中短波组合滤光片后在中短波焦面出成像;长波视场内的光束透过中短波、中长波分色片后透过长波组合滤光片,在长波焦面处成像。本发明具有结构型式简单、结构紧凑、体积小、重量轻、多光谱、谱段范围宽等优点,可实现大范围、全天时、高分辨率的动态监视功能。
-
公开(公告)号:CN102540273B
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201210058493.5
申请日:2012-03-07
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01V8/10
Abstract: 本发明公开了一种双波段探测器,包括平行安装于探测器基板上的短波探测器和中波探测器,短波探测器或中波探测器中的探测器芯片分别分为两行,并以品字形交错排列。短波探测器或中波探测器的探测芯片中均具有2组沿推扫方向前后排列的像元,每组像元按N行M列的矩阵形式排列;第一组第N行像元与第二组第1行像元的间距为像元宽度的整数倍。同时公开了一种过采样探测方法,包括根据设定的曝光频率对探测器芯片进行曝光实现对目标过采样的步骤、利用得到的曝光图像进行重组获得目标图像数据的步骤。采用本发明设备和过采样探测方法可以在对点源弱目标进行探测时,实现对所成图像的过采样的双波段探测,为获取更加精确获取点源弱目标提供了必要条件。
-
-
公开(公告)号:CN119334475A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411244512.2
申请日:2024-09-06
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01J5/0803 , H05K7/20 , G01J5/00
Abstract: 本发明公开了一种用于无出瞳匹配红外光学系统的品字形拼接探测器冷屏,包括:多层冷屏;其中,每层冷屏对应各个子探测器的位置开设通光孔;相邻两层冷屏之间设置有挡板,所述挡板将各个子探测器对应的视场隔开。本发明大幅降低了光机结构内辐射杂散光。
-
公开(公告)号:CN102685546B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210148172.4
申请日:2012-05-10
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明涉及红外谱段星上全动态范围多点辐射定标装置及定标方法,属于遥感定量化应用技术领域。该定标装置固定在所需定标的相机光学系统中;卫星给控温电路供电;该定标装置包括控温电路、定标光源、定标光学组件、温度传感器和封装外壳;控温电路、定标光源和定标光学组件用封装外壳进行封装;控温电路包括可编程逻辑器件、模拟/数字转换器、数字/模拟转换器和运算放大器。本发明中的控温电路能不同的辐照度值提供给焦平面,定标光源采用镍铬合金以及对定标光源进行组合设计,使得在不同等级大小电流加热下具有更好的稳定性和散热能力,可以产生覆盖全动态范围的辐照度等级,直接提高星上定标精度。
-
公开(公告)号:CN103777350A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410048580.1
申请日:2014-02-12
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种基于光致异构材料的同轴三反变焦距光学系统,由主镜、次镜、三镜以及位于短焦模式下系统出瞳位置的可变口径光阑组成。系统孔径光阑位于主镜上,主镜、次镜构成一组经典R-C光学系统,目标景物的辐射光束经主次镜汇聚形成中间实像,中间实像经三镜成像到光学系统焦面处。本光学系统主镜、次镜、三镜均采用光致异构材料,在光学系统变焦过程中利用其材料特性控制反射镜非球面系数变化,最终可在系统所有反射镜曲率半径不变的情况下,只通过反射镜非球面系数变化及镜间距少量调整使系统同时具备长焦距、高分辨率和短焦距、较大视场的特点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-