2020年1月15日10时53分,我国在太原卫星发射中心用长征二号丁运载火箭,成功将亚米级超大幅宽商业光学遥感卫星“吉林一号”宽幅01星(又称“红旗一号—H9”)发射升空。卫星顺利进入预定轨道,任务获得圆满成功。“吉林一号”宽幅01星是长光卫星技术有限公司自主研发的新型高性能光学遥感卫星。该星充分继承“吉林一号”卫星成熟单机及技术基础,***采用大口径大视场长焦距离轴三反式光学系统设计,具有**辨、超大幅宽、高速存储、高速数传等特点。相关报道链接:/所以,本次推送一篇《大视场、长焦距离轴三反射镜光学系统的设计》论文,供学习与参考。摘要:离轴三反光学系统具有**辨率、大视场、长焦距、质量轻、小体积等特点,满足空间对地遥感、空间摄影等领域的要求。介绍了离轴三反射镜光学系统的设计原理。用ZEMAX软件设计了一个三个反射面均是二次曲面、焦距为2000mm、F数为9的离轴三反射镜系统。结果表明,该系统可达到7°x3°视场,对于空间频率50lp/mm调制传递函数值均大于。关键词:光学设计;全反射系统;非共轴引言在空间对地遥感领域中,无论***还是民用领域对光学系统的要求都越来越高。当工作轨道高度和探测器尺寸一定时。HOMMEL霍梅尔光学机苏州雅顿机电科技有限公司苏州代理.苏州质量HOMMEL霍梅尔光学机供应商
2015-2026)中国市场光学测量系统进出口贸易趋势中国市场光学测量系统主要进口来源中国市场光学测量系统主要出口目的地中国市场未来发展的有利因素、不利因素分析9中国市场光学测量系统主要地区分布中国光学测量系统生产地区分布中国光学测量系统消费地区分布10影响中国市场供需的主要因素分析光学测量系统技术及相关行业技术发展进出口贸易现状及趋势下**业需求变化因素市场大环境影响因素11未来行业、产品及技术发展趋势行业及市场环境发展趋势产品及技术发展趋势产品价格走势未来市场消费形态12光学测量系统销售渠道分析及建议国内市场光学测量系统销售渠道国外市场光学测量系统销售渠道光学测量系统销售/营销策略建议13研究成果及结论14附录研究方法数据来源二手信息来源一手信息来源数据交互验证免责声明表格目录表1按照不同产品类型,光学测量系统主要可以分为如下几个类别表2不同产品类型光学测量系统增长趋势2020VS2026(台)&(百万美元)表3从不同应用,光学测量系统主要包括如下几个方面表4不同应用光学测量系统消费量(台)增长趋势2020VS2026表5全球市场光学测量系统主要厂商产量列表(台)&。无锡HOMMEL霍梅尔光学机供应商HOMMEL霍梅尔光学机苏州雅顿机电现货江苏.
我们使用灵敏度分析来观察哪些错误会严重影响传感器的价值。表1列出了前导系数(Ai,Bi,Ci,Di,Ei和Fi,i=1、2、3、4、5和6)的所有分析结果。前导系数是相应线性和旋转运动误差的灵敏度,**每个线性和旋转运动误差对光点在PSD上的位置的贡献的权重。在不降低的情况下提高计算速度在计算精度上,我们去除了低灵敏度项,简化了整个数学模型,简化后的数学方程如下:通过光学仿真软件Zemax,可以分别以𝛿X,𝛿Y,ɛX,ɛY,𝛿Z和ɛZ的不同几何误差获得PSDs上光斑的图像质心坐标,然后分别输入到建议的数学模型中以获得计算的几何误差值。图6显示了输入到Zemax的理想几何误差与从所提出的数学模型计算出的几何误差之间的比较。可以看出,**大计算误差𝛿X,𝛿Y,ɛZ,ɛX,ɛY和𝛿Z分别为μm,μm,μm,arcsec,aresec和aresec。这些计算出的误差非常小。换句话说,数值结果证明所提出的数学模型对于机床应用是足够正确的。在本节中,将简要介绍数学模型推导及其特点。有关数学模型的更多信息,请参见我们以前的论文[31–35].图5.路径2的斜射线**和每个光学组件(i)。图6.根据数学模型计算出的几何误差:(a)X轴上的径向运动误差,(b)Y轴上的径向运动误差。
与验证系统的测量结果相比,在每个位置进行了5次重复测量。但是,必须注意,验证系统只能测量4个自由度的几何误差(𝛿X,𝛿Y,ɛX和ɛY)。旋转轴。如图所示,所提出的测量系统和验证系统的测量曲线具有非常相似的形状。证明了所提出的测量系统的可行性。测量结果表明,X轴上的径向运动误差(𝛿X),Y轴上的径向运动误差(𝛿Y),倾斜角绕X轴(ɛX)的运动误差和绕Y轴(ɛY)的倾斜运动误差分别为±μm,±μm,±arcsec和±arcsec。以上结果表明,所提出的测量系统可以同时测量机床旋转轴的6DOF几何误差。注意,进行实验时,激光束的不稳定性和未对准可能会影响测量结果[32、33]。在实验中,将PSD的10s采样时间设置为平均,并减少了激光不稳定的影响。为了减少由于不对中导致系统误差,必须对每个组件进行调整,以确保所建议的测量系统的安装误差尽可能小。如图7(a)所示。使用三轴手动平台来对准精密的气缸规。但是,还有许多其他误差源(PSD灵敏度,组件位置误差,像差,量化误差和振动等)可能导致测量结果不完善。因此,将来必须考虑这些问题以提高所提出的测量系统的测量精度。图11.几何误差随位置变化的测量结果:(a)X轴上的径向运动误差,。HOMMEL霍梅尔光学机,到苏州雅顿机电试验室内设有多款测量设备,检测准确.
许多研究人员开发了多种方法来测量机床线性轴和旋转轴的多自由度几何误差[6]。前者开发得很好[7-10],并将线性轴的6DOF几何误差分为水平直线度误差,垂直直线误差,定位误差,侧倾误差,俯仰误差和偏航误差[11,12]。尽管后者的研究文献少于线性轴,但是**近它也开始发展[13]。例如,村上等。提出了一种新型的主轴误差测量系统,该系统结合了圆柱透镜和球面透镜作为它们的运动模块,可以测量5自由度的几何误差[14]。他等。用两个激光位移计和自行设计的夹具测量机床旋转轴的6个自由度几何误差[15]。Li等。利用单模光纤耦合激光器和两个后向反射器作为他们测量旋转轴5自由度几何误差的新方法[16]。单模光纤的应用不仅提高了空间稳定性,而且显着提高了测量激光束的能量分布。其他类型的测量设备,例如激光示踪剂和激光扫描仪,也可以测量旋转轴的多自由度几何误差[17-19]。研究人员还可以使用具有均匀传递矩阵(HTM)方法的多体系统构建整个机床,以进行误差建模和误差补偿[20-22]。另一方面,干涉测量法的应用可以用来测量相关误差[23-26]。一些研究人员对传感器和机床的不确定性进行了研究[27-30]。在本文中,我们提出了一种新颖的光学测量系统。HOMMEL霍梅尔光学机,到苏州雅顿机电试验室内设有多款测量设备,检测准确快捷,满足您的测量.需求.常州经营HOMMEL霍梅尔光学机市场价
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2015-2026)4全球消费主要地区分析全球主要地区光学测量系统消费展望2015VS2020VS2026全球主要地区光学测量系统消费量及增长率(2015-2020)全球主要地区光学测量系统消费量预测(2021-2026)中国市场光学测量系统消费量、增长率及发展预测(2015-2026)北美市场光学测量系统消费量、增长率及发展预测(2015-2026)欧洲市场光学测量系统消费量、增长率及发展预测(2015-2026)日本市场光学测量系统消费量、增长率及发展预测(2015-2026)东南亚市场光学测量系统消费量、增长率及发展预测(2015-2026)印度市场光学测量系统消费量、增长率及发展预测(2015-2026)5全球光学测量系统主要生产商分析HexagonHexagon基本信息、光学测量系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位Hexagon光学测量系统产品规格、参数及市场应用Hexagon光学测量系统产能、产量、产值、价格及毛利率(2015-2020)Hexagon公司简介及主要业务Hexagon企业**新动态ZeissZeiss基本信息、光学测量系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位Zeiss光学测量系统产品规格、参数及市场应用Zeiss光学测量系统产能、产量、产值、价格及毛利率。苏州质量HOMMEL霍梅尔光学机供应商
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