[发明专利]一种光学微小卫星可见光与红外双波段微扫描成像装置有效
| 申请号: | 202010408533.9 | 申请日: | 2020-05-14 |
| 公开(公告)号: | CN111609935B | 公开(公告)日: | 2023-02-28 |
| 发明(设计)人: | 王成良;何嘉;欧阳琰;黄晓斌;邵银波;唐瑭;张松芝 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军空军预警学院 |
| 主分类号: | G01J5/48 | 分类号: | G01J5/48 |
| 代理公司: | 北京风雅颂专利代理有限公司 11403 | 代理人: | 马骁 |
| 地址: | 430019 *** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 光学 微小 卫星 可见光 红外 波段 扫描 成像 装置 | ||
本发明涉及卫星有效载荷技术领域,更具体地,涉及一种光学微小卫星可见光与红外双波段微扫描成像装置。本发明包括:微扫描系统,进行微扫描成像;图像处理算法,高分辨率图像重建;验证装置,演示技术原理、进行评估,克服了现有技术中光学微小卫星空间分辨率不高的问题。
技术领域
本发明涉及卫星有效载荷技术领域,更具体地,涉及一种光学微小卫星可见光与红外双波段微扫描成像装置。
背景技术
遥感卫星是现代社会获取信息的重要工具,具有观测范围大、获取信息高效、快速的特点,在五十多年的时间内得到了快速发展,尤其是在灾害监测、资源勘探、大气气象预报、军事侦察、对地观测等领域,遥感卫星都得到了广泛的应用。为解决传统卫星可靠性和平台资源利用率低等问题,美国科学家于20世纪80年代提出了结构一体化、质量轻量化、电路集成化的微小卫星设计理念。按照国际通用的分类方法,把质量在10~1000kg的卫星统称为微小卫星(童兴. 小卫星如何按重量分类[J]. 国际太空, 2001(8): 7.),微小卫星拥有体积小、重量轻、生产周期短、研制和发射成本低、设计功能密度高、机动性强等特点(何嘉,王成良,张松芝,等. 光学微小卫星参数统计分析[J]. 红外, 2017, 38(9): 1-7)。与大型空间光学载荷相比,搭载在微小卫星上的光学微小载荷在低成本对地观测及商业开发等方面具有更大的应用前景(付联校,徐松,焦彤,等. 空间光学载荷发展现状及趋势[C]. 红外、遥感技术与应用研讨会暨交叉学科论坛. 2015)。通过对近二十年来国内外部分光学微小卫星的轨道、尺寸、质量等主要参数的统计和分析,发现:现代光学微小卫星的质量、尺寸以及功耗呈逐年下降的趋势,光学微小卫星已经进入了高速发展阶段,即将成为光学卫星的中坚力量,常规卫星小型化、小型卫星微纳化的趋势非常明显。
微扫描技术多用于面阵相机,该技术是利用微扫描装置将光电成像系统所成图像在X,Y两个方向进行1/N(N为整数)倍像素大小的移动,得到N×N幅微扫描图像],再由图像重建算法将这些低分辨率图像按获取顺序交叉重建为一幅更高分辨率的图像]。从目前国外发展情况来看,实现微扫描的主要途径包括:微转动反射平面镜微扫描、旋转透射平面镜微扫描以及微动透镜微扫描等,根据扫描级数的不同,微扫描又可以被分为1×1,2×2,3×3等工作模式。
国外从20世纪70年代开始了对微扫描技术的理论研究,2004年,Wiltse. J M和Miller. John L详细阐述和分析了微扫描技术的原理和优势,2005年,他们通过焦平面红外微扫描成像设备进行了微扫描实测实验,文献[36]的实验数据显示,该系统的最小可分辨温度MRT(Minimum Resovable Temperatures)、探测和识别(Detection,Recognitionand Identification)范围都有所改善,并且微扫描硬件能够减少红外成像系统中35%到50%的随机抖动,提升了系统的稳定性。
2011年,Crabtree P N和Murraykrezan J通过傅氏变换实现了一种简单快速的图像配准方法,并基于此配准方法提出了一种可变像素的重建算法,对微扫描图像序列进行了图像重建,并使用Lucy-Richardson反卷积算法减少了重建图像的模糊效应。
除理论研究外,在国外,微扫描技术已经被成功应用于工程之中,20世纪90年代,加拿大国防研究组织成功研发了世界上首套带有微扫描装置的红外成像系统,该系统能够完成多种模式的微扫描成像,实测数据表明,采用微扫描技术后,该系统的最小可分辨温差MRTD(Minimum Resolvable Temperature Difference)和调制传递函数MTF(ModulationTransfer Function)等关键指标均有较大改善。
2014年,加拿大国家光学研究所(INO)研制的16348×12288超高分辨率热红外相机核心部件HRXCAM-16K采用了其专利微扫描系统,该微扫描系统可以实现超小的有效像元间距(1.0625µm),使得HRXCAM-16K的分辨率达到了同类产品的16倍,由于拥有超高的分辨率,HRXCAM-16K能够在1km以外的距离对目标的红外特征进行分辨。
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