[發明專利]遙感寬幅成像系統有效
| 申請號: | 202210463249.0 | 申請日: | 2022-04-29 |
| 公開(公告)號: | CN114578549B | 公開(公告)日: | 2022-12-06 |
| 發明(設計)人: | 孫景旭;費強;謝虹波;田利峰;謝新旺;王碩;任建岳 | 申請(專利權)人: | 季華實驗室 |
| 主分類號: | G02B26/10 | 分類號: | G02B26/10 |
| 代理公司: | 深圳市世紀恒程知識產權代理事務所 44287 | 代理人: | 吳士卿 |
| 地址: | 528200 廣東省*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 遙感 寬幅 成像 系統 | ||
本發明公開一種遙感寬幅成像用轉掃機構和遙感寬幅成像系統。其中,遙感寬幅成像用轉掃機構用于遙感寬幅成像系統,所述遙感寬幅成像系統包括探測鏡頭,所述遙感寬幅成像用轉掃機構包括架體和雙面反射鏡;所述雙面反射鏡可轉動地設于架體,所述雙面反射鏡具有相對設置的第一反射面和第二反射面;所述雙面反射鏡相對所述架體的單個旋轉周期內,所述第一反射面和所述第二反射面依次朝向所述探測鏡頭設置,以使所述第一反射面和所述第二反射面反射的目標實景進入所述探測鏡頭的視場范圍。本發明技術方案旨在降低雙面反射鏡的控制難度,提升遙感寬幅成像系統的成像效率。
技術領域
本發明涉及光學遙感成像技術領域,尤其涉及一種遙感寬幅成像系統。
背景技術
光學遙感主要是通過光學有效載荷在幾百上千公里的軌道上對地成像。通常采用離軸三反光學系統配合衛星推掃可實現幾十公里、幾百公里寬幅成像。離軸三反光學系統包括有探測鏡頭和反射鏡,反射鏡設于探測鏡頭的前端,并沿探測鏡頭的光軸沿一定范圍的角度擺動掃描視場,以將更大范圍的目標景物反射到探測鏡頭的視場范圍內,供探測鏡頭以一定頻率將目標景物成像。
現有的方案中,反射鏡只有一個反射面,為了確保反射鏡中反射的目標景物能實時地進入探測鏡頭的視場范圍內,反射鏡沿探測鏡頭的光軸為中心擺動的角度最大夾角為45°;為了得到清晰無抖動的寬幅圖像,反射鏡在擺動的過程中最好呈勻速擺動,如此,反射鏡從與探測鏡頭的光軸平行的狀態擺動到與探測鏡頭的光軸呈45夾角的過程中需要不斷地加速、減速運動,反射鏡的整個運動控制過程復雜,對控制設備要求非常高。且反射鏡的單次擺動周期內,探測鏡頭只能實現一次成像,成像的效率低。
發明內容
本發明的主要目的是提供一種遙感寬幅成像系統,旨在降低反射鏡的控制難度,提升遙感寬幅成像系統的成像效率。
為實現上述目的,本發明提出的遙感寬幅成像用轉掃機構,用于遙感寬幅成像系統,所述遙感寬幅成像系統包括探測鏡頭,所述遙感寬幅成像用轉掃機構包括:
架體;
雙面反射鏡,所述雙面反射鏡可轉動地設于架體,所述雙面反射鏡具有相對設置的第一反射面和第二反射面;所述雙面反射鏡相對所述架體的單個旋轉周期內,所述第一反射面和所述第二反射面依次朝向所述探測鏡頭設置,以使所述第一反射面和所述第二反射面反射的目標實景進入所述探測鏡頭的視場范圍。
在本發明的一實施例中,所述雙面反射鏡的轉動中心與所述探測鏡頭的光軸呈正交分布。
在本發明的一實施例中,所述遙感寬幅成像用轉掃機構還包括轉動軸和軸孔,所述轉動軸和所述軸孔的中軸線均與所述探測鏡頭的光軸呈正交分布,所述轉動軸插設于所述軸孔內。
在本發明的一實施例中,所述轉動軸設于所述架體,所述軸孔設于所述雙面反射鏡;
或,所述轉動軸設于所述雙面反射鏡,所述軸孔設于所述架體。
在本發明的一實施例中,所述遙感寬幅成像用轉掃機構還包括驅動電機,所述驅動電機設于所述架體,所述驅動電機的驅動軸與所述轉動軸連接,所述驅動電機驅動所述雙面反射鏡相對所述架體勻速轉動。
在本發明的一實施例中,所述遙感寬幅成像用轉掃機構還包括軸承,所述軸承分別與所述轉動軸和所述軸孔固定。
在本發明的一實施例中,所述遙感寬幅成像用轉掃機構還包括止轉件,所述止轉件與所述轉動軸連接,所述止轉件用以限制所述轉動軸轉動。
在本發明的一實施例中,所述遙感寬幅成像用轉掃機構還包括檢測器,所述檢測器與所述轉動軸固定,所述檢測器用以檢測所述轉動軸的轉動角度和確定所述轉動軸的絕對位置。
在本發明的一實施例中,所述檢測器包括圓光柵和讀數器,圓光柵與所述轉動軸連接,所述圓光柵的中軸線與所述轉動軸的中軸線位于同一直線上,所述讀數器與所述圓光柵信號連接。
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