长春理工大学陈启梦获国家专利权
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龙图腾网获悉长春理工大学申请的专利基于多孔径成像的空间遥感目标定位光学系统及校准方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121187009B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-05-01发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511745429.8,技术领域涉及:G02B27/58;该发明授权基于多孔径成像的空间遥感目标定位光学系统及校准方法是由陈启梦;郭亚楠;董科研;李响;高亮;刘天赐;侯博祥;王哲设计研发完成,并于2025-11-26向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于多孔径成像的空间遥感目标定位光学系统及校准方法在说明书摘要公布了:基于多孔径成像的空间遥感目标定位光学系统及校准方法,涉及遥感与航天成像光学仪器领域。解决传统单孔径光学成像系统大视场和高分辨成像要求难以同时兼顾的矛盾,并实现对目标的精确定位达成多孔径光学成像系统的智能化要求。所述多孔径成像的空间遥感目标定位子孔径成像光学系统包括:电磁振镜、缩束望远镜组、快反镜、后置聚焦镜组。缩束望远镜组与后置聚焦镜组通过快反镜连接,光束通过电磁振镜与成像支路连接。成像光束经过望远系统后,再由快反镜反射后聚焦到探测器成像。本发明还适用于工业精密加工及空间遥感领域中对动态目标进行快速定位及高精度捕捉的移动平台。
本发明授权基于多孔径成像的空间遥感目标定位光学系统及校准方法在权利要求书中公布了:1.基于多孔径成像的空间遥感目标定位光学系统所实现的校准方法,其特征在于,所述光学系统采用多口径成像设计,并将各子口径进行拼接,得到多孔径成像系统,具体包括:缩束望远镜组、快反镜8,所述缩束望远镜组包括由前置望远镜组、电磁振镜1和后置聚焦镜组构成的单孔径光学系统; 定位目标的成像光束经电磁振镜1、前置望远镜组、快反镜8、后置聚焦镜组,最终聚焦得到探测器成像;前置望远镜组用于缩小光束尺寸,使光束能量集中于探测器、目标点或指定位置,实现清晰成像、精确能量聚焦或光束指向;快反镜8通过高精度驱动与反馈控制,用于实时调整反射镜面的角度,从而快速改变光束的传播方向,满足动态目标跟踪、光束稳定或光路校正;所述后置聚焦镜组,用于控制光束的收敛程度,使光束能量集中于探测器; 所述校准方法包括以下步骤: 步骤一、启动光学系统主控终端,通过嵌入式控制模块触发电源管理单元,为电磁振镜1、前置望远镜组、快反镜8、后置聚焦镜组及探测器供电; 步骤二、通过模拟目标光源发射测试光束,引导光束入射至电磁振镜1,控制电磁振镜1微调镜面角度,确保光束沿系统基准光轴传播,进入前置望远镜组;监测第一单透镜2对测试光束的初步收束效果,确保光束向光轴聚拢,配合第二单透镜3矫正第一单透镜2引入的初始球差,使光束边缘与中心传播相位差控制在允许范围;通过负光焦度补偿第一单透镜2、第二单透镜3产生的轴向色差,同时监测光束发散角,将输出光束校准为严格平行光,仅保留与工作波长匹配的光束,使光束纯净度≥90%; 步骤三、通过主控终端生成动态目标轨迹,触发快反镜8响应机制,监测其在目标向视场边缘移动时的角度调整速度,用于确保能在毫秒级内将光束拉回后置聚焦镜组的有效接收范围;模拟载体微小振动,记录快反镜8的实时反馈调整数据,验证其是否能精准补偿振动导致的光路偏移,确保光束传播路径稳定,未出现脱离后续光学链路的情况;当快反镜8调整角度时,同步监测电磁振镜1的动态响应,确保两者协同修正子孔径光束指向,并统一各子孔径光轴基准; 步骤四、将经快反镜8稳定后的平行光束引入后置聚焦镜组; 步骤五、启动多子孔径系统,通过各子孔径的电磁振镜1同步微调,确保所有子孔径光轴统一至系统基准光轴;数据处理模块调用拼接算法,整合各子孔径的成像数据,形成目标的高分辨率、大视场图像,同时计算目标坐标,完成空间遥感目标定位; 步骤六、嵌入式处理模块持续监测光路参数、元件状态以及成像数据; 步骤七、任务完成或接收到终止指令后,电磁振镜1与快反镜归零前置望远镜组与后置聚焦镜组复位至初始光焦度参数,后置聚焦镜组焦点脱离探测器感光面;关闭探测器预热,停止各模块温控,仅保留主控终端与存储模块供电;将步骤六中参数以双冗余方式存储至固态存储模块;主控终端自动生成任务报告,任务报告包含成像分辨率、定位精度、光束参数、元件运行状态统计,导出为PDF格式或通过加密接口上传至任务管理平台。
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