零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法

    公开(公告)号:CN119164484B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411650979.7

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开了零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法,本发明涉及恒星光学辐射特性模拟技术领域。该零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法,利用目标光谱曲线与零级衍射区域面积差值的计算,以调整零级衍射面积的方式,保证基底光谱曲线的模拟精度,在星等模拟误差和光谱模拟误差的双重判断下,引入光谱模拟最小单元谱型结合遗传算法优化模糊PID控制算法进行光谱谱型调制,实现光谱范围450nm‑1000nm、色温范围3000K—9000K、0Mv‑+12Mv的大动态范围星等精确模拟,其中,星等模拟范围在0Mv‑+6Mv时,光谱模拟误差优于±3.48%,星等模拟误差优于±0.029Mv,星等模拟范围在+7Mv‑+12Mv时,光谱模拟误差优于±4.5%,星等模拟误差优于±0.048Mv。

    一种星等大动态范围光谱调制系统的设计方法

    公开(公告)号:CN119439494A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411925467.7

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种星等大动态范围光谱调制系统的设计方法,包括如下步骤:S1、采用柱面准直扩束系统、星等大动态范围分光系统和DMD器件;所述星等大动态范围分光系统由大动态分光光学系统和能量调制光学系统组成;星等大动态分光光学系统由转向反射镜、光栅、和成像反射镜组成;能量调制光学系统由转向反射镜、光栅、和平面反射镜组成;S2、选定DMD器件和光栅;S3、对柱面准直扩束系统和星等大动态范围分光系统进行优化设计。本申请通过采用柱面准直扩束系统代替Czerny‑Turner型平面衍射光栅光学结构中的物理狭缝和准直反射镜,可以提升大动态范围光谱调制光学系统的成像质量;还可以解决初始结构中狭缝和成像质量相互矛盾的问题。

    零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法

    公开(公告)号:CN119164484A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411650979.7

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开了零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法,本发明涉及恒星光学辐射特性模拟技术领域。该零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法,利用目标光谱曲线与零级衍射区域面积差值的计算,以调整零级衍射面积的方式,保证基底光谱曲线的模拟精度,在星等模拟误差和光谱模拟误差的双重判断下,引入光谱模拟最小单元谱型结合遗传算法优化模糊PID控制算法进行光谱谱型调制,实现光谱范围450nm‑1000nm、色温范围3000K—9000K、0Mv‑+12Mv的大动态范围星等精确模拟,其中,星等模拟范围在0Mv‑+6Mv时,光谱模拟误差优于±3.48%,星等模拟误差优于±0.029Mv,星等模拟范围在+7Mv‑+12Mv时,光谱模拟误差优于±4.5%,星等模拟误差优于±0.048Mv。

    星光出射精度补偿方法、装置及相关设备

    公开(公告)号:CN118862282A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410878945.7

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本申请涉及航天技术领域,具体涉及星光出射精度补偿方法、装置及相关设备。该方法包括:建立星点位置与星光出射精度映射模型,其中,星图显示器件位于光学系统焦面位置,星图显示器件还与光学系统光轴垂直;在星点位置与星光出射精度映射模型中,依次获取目标星图中目标星点的位置,通过预设的经纬仪测量目标星点的方位角和俯仰角;根据目标星点的方位角和俯仰角计算对应的星光出射精度综合误差,判断是否需要对目标星点修正,若需要则计算得到对应的单星角位置和实测焦距;根据单星角位置和实测焦距计算修正后星点位置,并在目标星图中修正目标星点的位置为修正后星点位置,通过较少的测量数据和较少的星点位置修正次数,提高了星光出射精度。

    面向空间环境模拟系统的多光轴在线补偿对准系统及方法

    公开(公告)号:CN118882699A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411355829.3

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明公开了面向空间环境模拟系统的多光轴在线补偿对准系统及方法,涉及空间光电跟瞄领域,其技术方案要点包括TSSOC系统、五棱镜、杂光模拟系统和第二反射镜,TSSOC系统用于将模拟被观测对象的模拟光送至待测相机,五棱镜用于确定TSSOC系统与杂光模拟系统的光轴相交处,以放置待测相机,TSSOC系统内置信标光源,信标光源发出的信标光分为两束,一束始终位于TSSOC系统内部,在信号相机中形成参考光点,另一束经过待测相机上的第二反射镜,在信号相机中形成第二信标光点。杂散光入射角动态变化场景中,通过动态调整TSSOC系统,使参考光点和第二信标光点保持重合,即可对待测相机相对于模拟光的位置进行动态补偿。

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