[发明专利]一种线阵推扫成像光学载荷的视场拼接范围验证方法有效
| 申请号: | 201810616039.4 | 申请日: | 2018-06-14 |
| 公开(公告)号: | CN108974397B | 公开(公告)日: | 2020-07-10 |
| 发明(设计)人: | 杨春燕;汪少林;程卫强;崔伟;程静;毕剑锋;汪自军 | 申请(专利权)人: | 上海卫星工程研究所 |
| 主分类号: | B64G7/00 | 分类号: | B64G7/00 |
| 代理公司: | 上海段和段律师事务所 31334 | 代理人: | 李佳俊;郭国中 |
| 地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 线阵推扫 成像 光学 载荷 视场 拼接 范围 验证 方法 | ||
本发明提供了一种线阵推扫成像光学载荷的视场拼接范围验证方法,包括步骤:进行视场拼接的光学载荷相机主体按照安装精度要求均安装于卫星;将卫星安装于二维转台;卫星、转台及观测靶标初始状态建立;转台沿俯仰方向转动,光学载荷对靶标成像;分析相机主体图像数据,确定视场重叠区域,完成视场拼接范围验证工作。本发明提供的验证方法,通过在整星环境下模拟载荷在轨推扫成像,从试验角度验证了2台或多台线阵成像光学载荷视场重叠范围与设计的符合性,消除了光学载荷相机主体间在轨视场不重叠的风险。
技术领域
本发明涉及卫星测试技术领域,特别涉及一种线阵推扫成像光学载荷视场拼接范围验证方法。
背景技术
幅宽是光学载荷的一个重要技术指标,其决定因素包括应用需求和研制能力。研制过程中,受工程技术条件的限制,某些大幅宽光学载荷可采用多台设计相同的相机主体通过视场拼接实现。这就需要对相邻相机主体间的视场拼接设计进行验证。对于线阵推扫成像的光学载荷,在常规厂房试验中,难以判断各单台相机主体的视场范围,通过模拟光学载荷在轨推扫成像的方式,使光学载荷对目标成完整像,根据图像数据,可直观、明确地验证光学载荷相邻相机主体间的视场重叠情况是否满足设计要求。
目前光学载荷相机主体间视场重叠主要通过单台相机主体的视场范围及各相机主体在卫星上不同的安装角度来保证,没有发现同本发明类似的试验验证技术的说明或报道,也尚未收集到国内外类似的资料。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种线阵推扫成像光学载荷的视场拼接范围验证方法,通过在整星环境下模拟载荷在轨推扫成像,从试验角度验证了2台或多台线阵成像光学载荷视场重叠范围与设计的符合性,消除了光学载荷相机主体间在轨视场不重叠的风险。
为实现上述目的,本发明是通过以下技术方案实现的。
一种线阵推扫成像光学载荷的视场拼接范围验证方法,包括如下步骤:
步骤1,进行视场拼接的光学载荷相机主体按照安装精度要求均安装于卫星;
步骤2,将卫星安装于二维转台;
步骤3,确定光学载荷与靶标的距离、转台及靶标的摆放位置;
步骤4,将二维转台调整为水平状态;
步骤5,光学载荷开机,二维转台沿俯仰方向转动,光学载荷对靶标成像;
步骤6,分析相机主体图像数据,确定视场重叠区域。
优选地,所述步骤1中的光学载荷视场范围由2台或多台相机主体拼接实现;
优选地,所述步骤1中的光学载荷各相机主体装星状态与在轨实际状态一致;
优选地,所述步骤2中二维转台在水平和俯仰方向均可进行角度调节;
优选地,所述步骤3中光学载荷与靶标的距离根据光学载荷系统焦距确定,靶标距离光学载荷尽可能远;
优选地,所述步骤3中靶标尺寸需可覆盖光学载荷相机主体间视场重叠区域尺寸,水平方向可标有刻度;
优选地,所述步骤3中靶标放置于光学载荷相机主体视场重叠区域,相机主体重叠区域位置;
优选地,所述步骤4中二维转台调平后,与卫星连接的法兰面为水平状态,且转台俯仰轴角度为0,光学载荷视线方向与水平方向平行;
优选地,所述步骤5中二维转台在俯仰方向匀速转动,模拟光学载荷在轨推扫成像,使光学载荷完成对靶标成像;
优选地,所述步骤6中相机主体视场重叠区域根据各相机主体对靶标成像的共同部分确定,相机主体对靶标成像的共同部分尺寸可通过靶标刻度读取。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
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