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41.
红外调焦仪及其装调技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
李春福 《上海航天》1998,15(2):41-47
介绍某型号红外光学系统装配专用红外调焦仪的结构与工作原理。着重论述其组成部分的关键装调技术、要求与方法以及有关示意图。考核表明,该红外调焦仪的性能和装配精度可满足要求。  相似文献   
42.
《飞碟探索》2010,(3):29-29
照片是我在富兰克林与阿尔玛河之间的A10高速路上自西南向西北方向拍摄的一系列全景照片中的一张。  相似文献   
43.
天空画廊     
《飞碟探索》2014,(12):28-29
星系、恒星和一座映着星空倒影的静谧水塘,组成了这幅令人难忘的天地景观。这张由12幅照片拼接而成的全景影像,摄于智利北部的阿塔卡马盐沼。夜空中无数恒星在闪耀,左方有大小麦哲伦星系,以及从中下往右上伸展的银河系盘面。地平线附近是一座邻近城镇的灯光。  相似文献   
44.
文章针对太阳观测的物理需求,完成了角分辨率优于1″的太阳极紫外成像仪光学系统的研制。该系统采用经典卡塞格林光路结构。使用ZEMAX软件对所设计的光学系统进行分析,结果表明其在视场角±17′内的光斑均位于1个像素(13.5μm×13.5μm)范围内。在光学系统研制完成后,采用一种间接方法来检测光学系统角分辨率:首先利用ZYGO干涉仪检测光学系统的波像差,再根据检测的出瞳面上的波像差结果,计算出光学系统在19.5 nm工作波段的点扩散函数;结果表明,光学系统在视场角±17′的范围内,像素环围能量比均优于80%,在19.5 nm波段的角分辨率优于1″。  相似文献   
45.
46.
针对单个摄像机的视野范围有限导致在大场景下监控效果不够理想的问题,提出了一种改进的图像拼接与目标定位算法。该算法以多个摄像机获取的具有共视区域的监控图像为基础,通过对图像进行网格划分后分别计算多个局部单应性矩阵完成初步对准,然后对网格顶点进行微调优化完成最后配准。最后对图像进行融合形成无缝、自然的大视角图像,并利用场景信息在获取的全景图像上对目标进行快速定位,以满足监控人员对场景中目标的全景捕捉分析功能。实验结果表明,该算法能显著提高大场景下图像拼接结果的质量并实现目标的快速定位。  相似文献   
47.
冻结的一瞬时光 5月19日,美航宇局的火星漫游车勇气号得到了这张令人倾倒的照片.拍摄到太阳在火星的古谢夫撞击坑边缘落下的余晖。这张全景照相机的马赛克图片是在火星车的第489个火星日傍晚6:07拍摄的勇气号被设定为在日落前向火星奥德赛轨道飞行器发送当日数据.并在此之后的短暂时间仍然保持工作。  相似文献   
48.
20世纪60年代初,为了对付日益增长的低空威胁,英国陆军迫切需要一种防空导弹,以填补防空武器的空白,促使英国开始研制一种简易.造价便宜的防空导弹。最初武器代号为ET-316.后来改名为“轻剑”。军方对“轻剑”的设计要求是:反应迅速.易于操作,机动性强.便于空运.杀伤空域尽可能大.命中率尽可能高等。经过分析.认为实战中约有95%的飞机.是在白天能见度良好的条件下.实施低空攻击的.仅有5%的飞机是在夜间借助各种机载仪表进行攻击。而在能见度良好的情况下,光学系统比雷达跟踪精度高,也不易受到干扰,且造价便宜,易于操作维护。因此,英国决定首先发展光学跟踪的“轻剑”-Ⅰ型导弹系统.然后再解击全天候使用的雷达跟踪型“轻剑”-Ⅱ型导弹系统。[编者按]  相似文献   
49.
脉冲星导航为未来深空探测与导航提供一种可能途径,采用X射线强度关联方法对脉冲星角位置进行高精度测量,可适应高精度时空基准系统构建的发展需求,从理论上提高导航精度。X射线聚焦光学系统是脉冲星高精度测量与探测设备的核心部件,通过高效率聚焦实现对脉冲星极弱X射线光子流量的增强。首先,针对脉冲星角位置强度关联测量地面试验需求,开展了多层嵌套X射线聚焦光学系统的光学设计与性能分析,获得了设计参数对有效面积和角分辨率的影响关系,确定了反射镜几何参数与反射面材料;其次,确定了聚焦光学系统的总体制造误差标准,对高频误差和中低频误差分别进行了分配;然后,采用电铸镍复制工艺加工了超光滑芯轴与反射镜,测试了芯轴的粗糙度和面形误差,利用北京同步辐射光源测试了反射镜的反射率;最后,搭建了原位精密装调装置,完成了多层嵌套反射镜精密装调,实测角分辨率达到12.16″。经强度关联测量试验验证,聚焦光学系统显著提高了探测器接收的光子个数,满足脉冲星角位置强度关联测量的要求。  相似文献   
50.
CCD星敏感器光学系统设计   总被引:4,自引:1,他引:3  
介绍CCD星敏感器用光学系统设计的参数选择,光学系统的设计光谱范围0.48、0.85μm;焦距为75mm,F/1.44,视场8.5°。该系统为复杂化的Petzval结构形式;以点列图能量集中度和能量重心偏评价光学系统的成像质量。所选用的CCD芯片像元尺寸为23μm×23μm,像元数384×288,全视场内混色光点列图能量重心偏最大值1.6μm,对应于4.39角秒。  相似文献   
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