[发明专利]一种星载高光谱遥感相机的真空紫外波段光谱定标装置及定标方法有效
申请号: | 202010511608.6 | 申请日: | 2020-06-08 |
公开(公告)号: | CN111721503B | 公开(公告)日: | 2021-04-09 |
发明(设计)人: | 肖思;付利平;白雪松;贾楠;李睿智;彭如意 | 申请(专利权)人: | 中国科学院国家空间科学中心 |
主分类号: | G01M11/02 | 分类号: | G01M11/02;G01J3/28 |
代理公司: | 北京方安思达知识产权代理有限公司 11472 | 代理人: | 张红生;陈琳琳 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 星载高 光谱 遥感 相机 真空 紫外 波段 定标 装置 方法 | ||
1.一种星载高光谱遥感相机的真空紫外波段光谱定标装置,其特征在于,该定标装置包括:凸球面反射镜(1)、超环面反射镜(2)、真空电动二维平移机构(3)、操作平台(12)、待测星载高光谱遥感相机(5)、真空罐(9)、真空紫外单色仪(10)和光源(11);
所述凸球面反射镜(1)、超环面反射镜(2)、真空电动二维平移机构(3)、操作平台(12)和待测星载高光谱遥感相机(5)均设置在真空罐(9)内;
凸球面反射镜(1)和超环面反射镜(2)通过各自的镜框和镜架放置在操作平台(12)上,凸球面反射镜(1)与超环面反射镜(2)错位放置,且超环面反射镜(2)朝向真空罐(9)外倾斜;凸球面反射镜(1)通过连接工装(8)安装在位于操作平台(12)上的真空电动二维平移机构(3)上,待测星载高光谱遥感相机(5)放置在操作平台(12)上,且靠近凸球面反射镜(1)的一侧,并远离超环面反射镜(2);
真空紫外单色仪(10)水平设置在真空罐(9)外部,真空紫外单色仪(10)的入射光阑处增设小孔径的圆孔,产生直径为1-5mm的准平行光束;真空紫外单色仪(10)上设置光源(11)。
2.根据权利要求1所述的星载高光谱遥感相机的真空紫外波段光谱定标装置,其特征在于,所述超环面反射镜(2)朝向真空罐(9)外倾斜15.8-16.4度。
3.根据权利要求1所述的星载高光谱遥感相机的真空紫外波段光谱定标装置,其特征在于,所述真空紫外单色仪(10)的光轴与凸球面反射镜(1)的光轴重合,将准平行光束从真空紫外单色仪(10)发射至凸球面反射镜(1)。
4.根据权利要求1所述的星载高光谱遥感相机的真空紫外波段光谱定标装置,其特征在于,所述超环面反射镜(2)的光轴与待测星载高光谱遥感相机(5)的光轴重合,将经过超环面反射镜(2)的整形后的汇聚光束反射至待测星载高光谱遥感相机(5)的入射光阑处,形成定标光路,完成定标。
5.根据权利要求1所述的星载高光谱遥感相机的真空紫外波段光谱定标装置,其特征在于,所述真空电动二维平移机构(3)通过设置在真空罐(9)的法兰上的插接口与外部的控制系统连接,控制光谱在空间维和光谱维的视场自扫描;
其包括:X方向平移台和Y方向平移台;X方向平移台和Y方向平移台均与连接工装(8)连接。
6.根据权利要求5所述的星载高光谱遥感相机的真空紫外波段光谱定标装置,其特征在于,所述凸球面反射镜(1)在X方向平移台沿X方向平移0-3mm,实现定标光束在光谱维方向的扫描,其对应的扫描角度为0-12度。
7.根据权利要求5所述的星载高光谱遥感相机的真空紫外波段光谱定标装置,其特征在于,所述凸球面反射镜(1)在Y方向平移台沿Y方向平移0-3mm,实现定标光束在空间维方向的扫描,其对应的扫描角度为0-12度。
8.根据权利要求1所述的星载高光谱遥感相机的真空紫外波段光谱定标装置,其特征在于,所述真空罐(9)为待测星载高光谱遥感相机(5)提供真空、深冷环境,模拟卫星在轨工作环境。
9.一种星载高光谱遥感相机的真空紫外波段光谱定标装置的定标方法,该方法包括:
将光源发出的光辐射入射至真空紫外单色仪(10),真空紫外单色仪(10)将接收的光辐射通过真空紫外单色仪(10)的入射光阑处增设的直径为1-5mm的圆孔,出射直径为1-5mm的柱形准直光束;
将直径为1-5mm的柱形准直光束从真空紫外单色仪(10)出射至凸球面反射镜(1)后发散,得到发散后的光束;
控制电动二维平移台(3),使凸球面反射镜(1)沿着X方向或Y方形移动,再将发散后的光束反射至超环面反射镜(2)后,得到光谱维方向汇聚、空间维方向准直的汇聚光束;
控制电动二维平移台(3),使凸球面反射镜(1)沿着X方向或Y方形移动,将汇聚光束入射至待测星载高光谱遥感相机5的入射光阑处,形成定标光路,完成定标。
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