[发明专利]一种空间遥感成像仪的视场分束器无效

专利信息
申请号: 200710300356.7 申请日: 2007-12-29
公开(公告)号: CN101216596A 公开(公告)日: 2008-07-09
发明(设计)人: 颜昌翔;马仁宏 申请(专利权)人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
主分类号: G02B17/06 分类号: G02B17/06;G02B7/182;G01J3/28
代理公司: 长春菁华专利商标代理事务所 代理人: 刘树清
地址: 130033吉*** 国省代码: 吉林;22
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摘要: 一种空间遥感成像仪的视场分束器,属于空间光学技术领域中涉及的一种视场分束器。要解决的技术问题是:提供一种空间遥感成像仪的视场分束器。解决的技术方案包括底座、PAN探测器、PAN反射镜、短波红外狭缝、基座、可见近红外反射镜、可见近红外狭缝等;基座26的柱形体的两斜侧面和左右两端面是安装相关反射镜、狭缝、狭缝座、PAN探测器等部件的工作体;在柱形体的左斜侧面安装PAN反射镜23,左端面安装PAN探测器;在柱形体的右斜侧面安装可见近红外反射镜27,右端面安装可见经红外狭缝;入射光的光轴通过两个反射镜刀口中心进入短波红外狭缝24;PAN探测器22、短波红外狭缝24、可见近红外狭缝30三者在同一水平的高度上。
搜索关键词: 一种 空间 遥感 成像 视场 分束器
【主权项】:
1.一种空间遥感成像仪的视场分束器,包括VNIR狭缝、反射镜、SWIR狭缝、狭缝座、底座;其特征在于还包括PAN探测器(22)、PAN反射镜(23)、后盖(25)、基座(26)、前档片(28)、缝座(29)、压盖(31)、基座定位销(32)、基座长槽(33)、底座定位销(34)、底座长槽(35);底座(21)上的左右两端有两个底座长槽(35),将底座定位销(34)穿过底座长槽(35)固定在成像光谱仪上,沿底座(21)上的两个长槽(35)前后移动;基座(26)的下底面前后两侧各有一个基座长槽(33),用基座定位销(32)穿过长槽(33)固定在底座(21)上定位,使基座(26)只作X向移动;在基座(26)的上表面的中央部位,是一个与基座表面垂直的柱形体,柱形体与基座(26)是一体件,柱形体的两斜侧面和左右两端面是安装相关反射镜、狭缝、狭缝座、PAN探测器等部件的工作体;在入射光的传播光路上,在望远镜焦平面前H距离,在柱形体的左斜侧面上安装PAN反射镜(23),PAN反射镜(23)可在左斜侧面上左右微调,定位后两者用螺钉固连;在柱形体的右斜侧面上,安装可见近红外反射镜(27),可见近红外反射镜(27)可在右斜侧面上左右微调,定位后两者用螺钉固连;PAN反射镜(23)的反射面与可见近红外反射镜(27)的反射面之间的夹角成90°角,该两个反射镜可在各自的斜侧面上左右微调,改变着两个反射面夹角端反射镜刀口的距离;在柱形体的左侧面安装PAN探测器(22),使PAN探测器(22)的像面与PAN反射镜(23)的反射面的夹角成45°角,两者高度相同;在柱形体的右侧面通过固定在柱形体上的缝座(29)和压盖(31)安装可见近红外狭缝(30),使可见近红外狭缝(30)与可见近红外反射镜(27)的反射面之间成45°角,在可见近红外狭缝(30)的左面,装有前档片(28),用螺钉与缝座(29)固定;在距PAN反射镜(23)和可见近红外反射镜(27)所形成反射面的后面H距离的望远镜焦平面位置,通过固定在柱形体上的后盖(25)安装有短波红外狭缝(24); PAN探测器(22)、短波红外狭缝(24)、可见近红外狭缝(30)三者在同一水平的高度上。
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  • 杨莹;孙丽军;李思远;武俊强;刘欢;邹纯博 - 中国科学院西安光学精密机械研究所
  • 2022-01-21 - 2023-08-01 - G02B17/06
  • 本发明提供了一种基于自由曲面的大视场离轴四反光学系统,解决现有离轴四反系统存在系统体积较大、装调困难,及宽视场像散和场曲难以校正、像差平衡能力受到限制的问题。该系统包括主反射镜、次反射镜和第三反射镜;光源发出的光线依次经由主反射镜反射、次反射镜反射、第三反射镜反射、次反射镜再次反射后汇聚到焦平面上;主反射镜为扩展多项式面镜,次反射镜为偶次非球面镜,第三反射镜为二次曲面镜;主反射镜、次反射镜和第三反射镜中的至少1片面镜采用最高9次的XY多项式自由曲面,其方程式为:式中:z为曲面矢高,c为曲面顶点处曲率,k为二次曲面系数,r为径向高度;Cj为xmyn项系数;上标m和n为非负整数,分别代表x和y的阶数。
  • 一种小型化的脉冲展宽器-201811233922.1
  • 梁崇智;朱海波 - 广东华奕激光技术有限公司
  • 2018-10-23 - 2023-07-25 - G02B17/06
  • 本发明公开了一种小型化的脉冲展宽器,其采用了光栅、凹球面镜、凸面镜对光进行展宽,并且采用了第二平面反射镜将所述光栅衍射到第二平面反射镜的光垂直反射回光栅,如此,采用了折叠结构,一方面便于光原路返回,另一方面实现了光的二次展宽,其与常规offner展宽器相比,有利于在实现相同展宽量的情况下缩少本脉冲展宽器的整体尺寸,其具有突出的实质性特点和显著的进步;另,本案采用了光纤准直器进行光的输入和输出,便于光纤类超快激光器的使用。
  • 一种搜索与跟踪一体化相机-201810945438.5
  • 于清华;孙胜利;林长青;陈凡胜 - 中国科学院上海技术物理研究所
  • 2018-08-20 - 2023-07-21 - G02B17/06
  • 本发明公开了一种搜索与跟踪一体化相机。该相机具有广域搜索和重点跟踪两种工作模式,广域搜索工作模式的子光学系统与重点跟踪工作模式的子光学系统的大口径光学元件共用,使用复杂曲面共体可移动的光学元件切换工作模式,并保证两种工作模式子光学系统的像质,为广域搜索与重点跟踪一体化相机提供一种设计方案,相比目前广域搜索与重点跟踪探测成像系统采用多相机匹配组合的设计方案,本发明设计方案可以降低搜索与跟踪探测成像系统仪器体积重量。
  • 一种制冷型红外同轴四反射镜光学系统-202310427375.5
  • 刘广森;王治乐;张树青;冀凌云;何晓博;谢佳儀;夏磊;于涛 - 哈尔滨工业大学
  • 2023-04-20 - 2023-07-14 - G02B17/06
  • 一种制冷型红外同轴四反射镜光学系统,属于红外光学技术领域,本发明为解决现有同轴四反射镜系统存在边缘视场二次遮拦的问题。本发明包括四反射镜组件和冷光阑,所述四反射镜组件由主镜、次镜、三镜和四镜同轴布设为主光轴对称结构,四反射镜组件与冷光阑同轴排布为光学系统,冷光阑作为光学系统的孔径光阑,所述光学系统采用有中间实像的结构形式;来自近似无穷远的目标光线经过主镜和次镜反射后,到达三镜之前形成中间实像,三镜反射后再经四镜反射,穿过冷光阑,最终将景物成像在制冷型探测器像面处;四个镜子顶点曲率半径R1,R2,R3,R4的取值范围分别为:R1取值范围在‑300~‑120mm,R2取值范围在‑50~‑100mm,R3取值范围在‑100~‑300mm,R4取值范围在100~800mm。
  • 自然采光装置-202210775216.X
  • 金胜汉 - 恩尔艾斯自然采光有限公司
  • 2022-07-01 - 2023-07-11 - G02B17/06
  • 本发明涉及调节向阴影区域反射的阳光的扩散角度以形成大小及形状与住户窗户大小相匹配的反射光的自然采光装置,根据本发明一方面,提供一种自然采光装置,设置在出现阴影区域的建筑物附近,以向位于建筑物的阴影区域的住户侧照射太阳光,包括:第一反射部,入射太阳光并进行反射;及第二反射部,入射从所述第一反射部反射的反射光并进行反射;其中,所述第二反射部包括第二反射镜,所述第二反射镜以与地面相交的方向的轴或者平行于地面的方向的轴为中心形成曲率,以使反射的阳光横向扩散或者不纵向自然扩散。
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