一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头制造技术

技术编号:16498487 阅读:39 留言:0更新日期:2017-11-04 10:42
一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头,包括共主光学系统、分色片、可见近红外校正镜组和中波红外校正镜组。共主光学系统收集目标辐射信息,辐射信息经分色片的前表面反射可见光近红外谱段进入可见近红外校正镜组;而中波红外谱段则透射过分色片进入中波红外校正镜组。本发明专利技术实现一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头。

A geostationary orbit visible infrared staring camera is the main optical lens

A geostationary orbit visible infrared staring camera is the main optical lens, including the main optical system, separations, visible near infrared correction lens and infrared correction lens group. A total of the main optical system to collect radiation information, information on radiation reflected from the front surface from the visible near infrared spectrum in visible and near infrared correction lens group; and infrared spectrum is transmitted through the separation piece into the infrared correction lens group. The invention realizes a visible infrared common main optical lens of the staring camera of the geostationary earth orbit plane array.

【技术实现步骤摘要】
一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头
本专利技术属于航天光学遥感
,涉及一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头。
技术介绍
地球静止轨道面阵凝视探测技术因为其轨道特点所带来的观测范围大、对观测区域内的目标可长时间实时观测等特点。目前已成为国内外未来对地观测技术发展的重点方向。目前,在空间对地观测领域,世界各国对观测数据高时间、高空间分辨率和高稳定性的要求不断提高,地球静止轨道凝视相机以其远优于中低轨道观测的高时效性、持续探测能力和对事件的近实时响应能力,成为当前国际遥感卫星领域一个重要的发展方向。而地球静止轨道面阵凝视相机的成像方式、外热流变化情况、成像时阳光照射情况与中低轨卫星相机存在较大差异,给相机镜头设计和研制工作带来巨大挑战,及相机的热控设计带来极大地挑战。
技术实现思路
本专利技术的技术解决问题是:在静止轨道上装载的凝视相机实现多谱段同时、同视场成像,以及满足像质和空间布局要求,克服现有技术的不足,提供了一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头,利用可见光近红外谱段与中波红外谱段共用主光学的RC双反系统加校正镜组二次成像的光学系统方案。本文档来自技高网...
一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头

【技术保护点】
一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头,其特征在于:包括共主光学系统(1)、分色片(2)、可见近红外校正镜组(3)和中波红外校正镜组(4);共主光学系统(1)位于整个相机光学系统的最前端,收集地面目标辐射信息,通过分色片(2)分为可见近红外和中波红外两个谱段,再经可见近红外校正镜组(3)和中波红外校正镜组(4)实现可见和红外双通道同时、同视场成像;分色片(2)位于共主光学系统(1)的后端,将地面目标辐射信息分为可见光近红外谱段和中波红外谱段;可见近红外校正镜组(3)接收来自共主光学系统(1)经分色片(2)前表面反射的可见近红外入射辐射信息,与主光学系统配合实现联合消像差,进行二次成...

【技术特征摘要】
1.一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头,其特征在于:包括共主光学系统(1)、分色片(2)、可见近红外校正镜组(3)和中波红外校正镜组(4);共主光学系统(1)位于整个相机光学系统的最前端,收集地面目标辐射信息,通过分色片(2)分为可见近红外和中波红外两个谱段,再经可见近红外校正镜组(3)和中波红外校正镜组(4)实现可见和红外双通道同时、同视场成像;分色片(2)位于共主光学系统(1)的后端,将地面目标辐射信息分为可见光近红外谱段和中波红外谱段;可见近红外校正镜组(3)接收来自共主光学系统(1)经分色片(2)前表面反射的可见近红外入射辐射信息,与主光学系统配合实现联合消像差,进行二次成像;可见近红外校正镜组(3)同时具备调焦能力,补偿空间环境温度变化和气压变化导致的像质下降;中波红外校正镜组(4)接收来自共主光学系统(1)经分色片(2)透射的中波红外入射辐射信息,进行二次成像;中波红外校正镜组(4)同时具备调焦能力,补偿空间环境温度变化和气压变化导致的像质下降。2.根据权利要求1所述的一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头,其特征在于:本发明光学镜头采用面阵凝视成像方式,观测视场选择面阵视场。3.根据权利要求1所述的一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头,其特征在于:所述的共主光学系统(1)为RC双反系统,由主镜组件和次镜组件组成;所述主镜组件包含主镜、主镜框、限位块,主镜采用SiC材料,主镜组件采用装框式辅以限位块的复合式支撑技术,主镜框与主承力结构间通过三组球头球窝垫片来释放装配应力,主镜与主镜框通过分段齿状径向胶斑粘接设计实现温度应力的卸载。4.根据权利要求3所述的一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头,其特征在于:所述次镜组件包括次镜、次镜框、限位块和镜筒;次镜选用微晶材料;次镜框与次镜在次镜的蘑菇头脖颈处通过胶斑连接,次镜框采用径向两组胶斑为主胶斑,轴向前后两组胶斑和三个限位块起到轴向限位作用;次镜组件通过三组支撑结构辐板阻尼结构形式与镜筒连接;所述支撑结构辐板采用C-SiC材料。5.根据权利要求1或3或4所述的一种地球静止轨道面阵凝视相机的可见红外共主光学镜头,其特征在于:所述分色片(2)反射...

【专利技术属性】
技术研发人员:于登云练敏隆王跃张祝伟董杰赵学敏石志城
申请(专利权)人:北京空间机电研究所
类型:发明
国别省市:北京,11

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