一种光学成像和雷达探测共孔径成像系统技术方案

技术编号:46086903 阅读:13 留言:0更新日期:2025-08-12 18:08
本发明专利技术涉及空间探测技术领域,具体提供一种光学成像和雷达探测共孔径成像系统,包括光波和微波共孔径的同轴反射镜组、雷达馈源、光学成像系统,以及用于分离光波和微波的分频分光元件,其中,同轴反射镜组不仅用于收集光波,还与雷达馈源构成微波的收发天线,负责微波的发射和接收,同轴反射镜组收集的光波被分频分光元件反射向光学成像系统进行光学成像,微波透射经过分频分光元件,射向雷达馈源进行雷达探测。本发明专利技术不仅实现了光学成像和雷达探测的共孔径设计,并且将雷达馈源和光学成像系统设置在同轴反射镜组的同侧,降低系统复杂度,此外,采用透微波反光波的分光分频方式,解决了因金属格栅多级衍射造成的光学成像质量下降的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于空间探测,尤其涉及一种光学成像和雷达探测共孔径成像系统


技术介绍

1、合成孔径雷达(sar)与光学遥感相机各自具备独特的观测优势,两者的结合可以显著提升观测能力。sar是一种主动成像设备,工作于微波波段,不受光照条件的限制,具备全天时观测的能力。微波波长较长,穿透云雾的能力强,其能在雨、雪、雾等天气条件下稳定工作。此外,sar可以获取目标的高度信息,具备一定的测距和测速功能。然而,sar仅能呈现目标在特定波段下的电磁散射特性,生成的黑白图像不反映真实颜色,需要专业人士解读,可读性较差,且在复杂电磁环境中观测能力会受到影响。

2、相比之下,光学遥感相机虽在恶劣天气和夜间等环境下成像能力较差,但其成像清晰、色彩丰富,能够还原目标的真实颜色,更符合人眼的视觉需求。同时,光学相机分辨率高,有助于展现目标区域的细节特征,有利于目标的识别和描述。通过融合sar的全天候能力和光学遥感的色彩信息,观测设备的整体性能得以提升。

3、对于光学遥感与雷达共孔径设计,目前提出部分方案,如公布号为cn104502909a,公布日为2015年4本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种光学成像和雷达探测共孔径成像系统,其特征在于,包括:光波和微波共孔径的同轴反射镜组、分频分光元件、雷达馈源和光学成像系统;

2.根据权利要求1所述的光学成像和雷达探测共孔径成像系统,其特征在于,所述同轴反射镜组为卡塞格林结构,包括主镜和次镜。

3.根据权利要求2所述的光学成像和雷达探测共孔径成像系统,其特征在于,所述主镜、所述次镜和所述雷达馈源构成收发天线,所述雷达馈源发射微波过程中,微波由所述分频分光元件透射,并射向所述次镜,所述次镜将微波反射向所述主镜,被所述主镜将微波射出。

4.根据权利要求1所述的光学成像和雷达探测共孔径成像系统,其特征...

【技术特征摘要】

1.一种光学成像和雷达探测共孔径成像系统,其特征在于,包括:光波和微波共孔径的同轴反射镜组、分频分光元件、雷达馈源和光学成像系统;

2.根据权利要求1所述的光学成像和雷达探测共孔径成像系统,其特征在于,所述同轴反射镜组为卡塞格林结构,包括主镜和次镜。

3.根据权利要求2所述的光学成像和雷达探测共孔径成像系统,其特征在于,所述主镜、所述次镜和所述雷达馈源构成收发天线,所述雷达馈源发射微波过程中,微波由所述分频分光元件透射,并射向所述次镜,所述次镜将微波反射向所述主镜,被所述主镜将微波射出。

4.根据权利要求1所述的光学成像和雷达探测共孔径成像系统,其特征在于,所述分频分光器件采用频率选择表面与光谱反射薄膜分离光波与微波。

5.根据权利要求1所述的光学成像和雷达探测共孔径成像系统,其特征在于,所述分频分光元件包括用于反射光波的介质反射膜,以及用于透射微波的频率选择表面。

6.根据权利要求5所述的光学成像和雷达探测共孔径成像系统,其特征在于,所述介质反射膜用于反射可见光和红外波段的光波,所述介质反射膜的材料为金属氟化...

【专利技术属性】
技术研发人员:姜肖楠贾平黄泽贤吴凡路李超徐萌萌付天骄孙侨姚园傅瑶张雨王岩松
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
类型:发明
国别省市:

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