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Military2版 - 中国新侦察卫星分辨率达0.62米
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话题: 相机话题: 遥感话题: ccd话题: 光学系统话题: 卫星
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t******t
发帖数: 15246
1
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5dec63020102dv8l.html?tj=1
近日,2011年国防科技工业工作会议在京召开,中央军委委员、总装备部部长常万
全,工业和信息化部党组书记、部长苗圩出席会议并作讲话。工业和信息化部副部长、
国防科工局局长陈求发作工作报告。会议表彰了2010年在国防科学技术中做出突出贡献
的先进单位和个人。中科院西安光学精密机械研究所“高分辨率 CCD遥感相机”项目荣
获国防科学技术一等奖。
在相机研制过程中,他带领项目组坚持自主创新,顽强拼搏,攻克了相机研制和试验中
的关键难题,提高了相机的在轨成像质量和可靠性。卫星传回的图像清晰,层次丰富,
信噪比高,动态范围宽,综合性能达到国际先进水平,使我国的高分辨率光学遥感技术
跨入了世界先进行列。对相机获取的遥感图像经判读分析认为,图像识别和目标确认能
力分别提高了45%和70%,得到用户一致好评。正如全国人大常任委会副委员长、中国科
学院院长路甬祥的贺信中指出的:“这是我国对地观测技术领域的又一新进展;是我院
卫星遥感有效载荷研发的又一重大突破;对加强我国航天科技创新体系建设,增强我国
经济实力、科技实力和综合国力具有重大意义。”
随着空间技术的不断发展,地元分辨率不断提高,空间相机光学系统的设计不断提出新的
要求。分析了长焦距空间相机光学系统设计过程中需要考虑的问题,研究了大F数、长焦
距空间光学系统的设计原理,并进行了光学系统设计。设计了谱段位于500-800nm,焦距
f=7200mm,F=14.4的大F数、长焦距的折轴三反光学系统。结果表明,光学系统视场角达
到1.6°,在450km的轨道上,地面幅宽可以达到12.5 km,像元尺寸为10 μm时,地面像元
分辨率达到0.62m,当中心遮拦为6%时,Nyquist频率(50 lp/mm)处调制传递函数(MTF)优
于0.38,成像质量达到衍射极限,光学系统畸变量优于0.5%,可以满足高分辨率空间相机
对地观测的使用要求,同时也验证了大F数、长焦距光学系统的设计原理。
高分辨率遥感相机是遥感卫星的主载荷,主要用于获取目标的高分辨率、高清晰图
像,为资源勘察、环境监测、城市规划、防震减灾和空间科学试验服务。西安光机所科
研人员坚持自主创新,潜心攻关、奋勇拼搏,突破了长焦距非球面光学系统及相机对空
间环境的适应性、CCD高分辨率推扫成像和高速、实时、低噪声视频信号处理等关键技
术,终于研制成功星载长焦距高分辨率CCD遥感相机,填补了国内空白。相关获得的图
像清晰、层次丰富、像质优良。它是我国卫星遥感有效载荷研发的重大突破,对增强我
国的经济实力、科技实力和综合国力具有重大意义
从英国归来后,李英才秉承科研工作始终为国家服务的精神,开始转向空间光学研
究,在吸收前人经验的基础上自主创新,以丰硕的科研成果报效祖国。
1987年,在五谱段三拼接CCD多光谱相机项目中,李英才设计出了长焦距复消色差
物镜与五谱段分色棱镜组合的光学系统,国内首次采用全反全透棱镜实现CCD精密光学
拼接,并完成样机研制。该预研成果后来应用于星载多光谱相机和机载多光谱扫描仪中。
1990年,李英才主持了轻型大画幅航空相机光学系统的研制,相机具有104°超宽
视场,结构紧凑,适合轻型无人机装载,全视场照相分辨率优于国外同类相机先进水平
。该相机定型批量生产交付,得到用户的好评。该项目获科技进步二等奖。
1993年,他在载人飞船可见光相机项目中担任副主任设计师,参与完成相机非球面光学
设计加工,提出大口径反射式相机消杂光技术方案,设计并研制相机遮光罩及杂光测量
仪等,已在神舟飞船可见光相机上得到成功应用。因此他被授予载人航天工程优秀工作
者。
1996年,他带领项目组提出了详查普查结合型遥感相机系统的创新设计思想。在国
家“863”计划支持下,突破了大口径、折轴式非球面三反光学系统、 TDI-CCD时钟驱
动与行同步控制、多路平行高速低噪声视频信号处理等8项关键技术,研制成功我国第
一台长焦距、高分辨率、可变焦距CCD遥感相机,性能指标达到国际同类相机先进水平
。因此他被授予为国家“863”计划做出突出贡献的先进个人,该项成果获二等奖。
2001年,他和他的团队首次提出TDI-CCD亚像元成像的设计思想,在中科院预研基
金的支持下,完成了关键技术攻关和样机研制,动态推扫成像表明亚像元成像的分辨率
提高了1。4倍。该项技术申请了发明专利。
在国家高新工程项目中,他担任遥感卫星主载荷高分辨率相机的总设计师,提出先
进的设计方案和相机研制13项专利技术,打破了国外的技术封锁,出色完成了长焦距、
高分辨相机研制,为我国高分辨率遥感卫星做出了重要贡献。
在相机研制过程中,他带领项目组坚持自主创新,顽强拼搏,攻克了相机研制和试
验中的关键难题,提高了相机的在轨成像质量和可靠性。卫星传回的图像清晰,层次丰
富,信噪比高,动态范围宽,综合性能达到国际先进水平,使我国的高分辨率光学遥感
技术跨入了世界先进行列。对相机获取的遥感图像经判读分析认为,图像识别和目标确
认能力分别提高了45%和70%,得到用户一致好评。正如全国人大常任委会副委员长、中
国科学院院长路甬祥的贺信中指出的:“这是我国对地观测技术领域的又一新进展;是
我院卫星遥感有效载荷研发的又一重大突破;对加强我国航天科技创新体系建设,增强
我国经济实力、科技实力和综合国力具有重大意义。”
西安光学精密机械研究所:
欣闻遥感卫星五号发射任务取得圆满成功,我谨代表院党组,向你们并通过你们向所
有参加此次任务的单位和参研参试人员表示最热烈的祝贺和最诚挚的慰问!
遥感卫星五号的成功发射,是我国对地观测技术领域的又一新进展,是我院卫星遥
感有效载荷研发的又一重大突破,对加强我国航天科技创新体系建设,增强我国的经济
实力、科技实力和综合国力,具有重大意义。
l*****i
发帖数: 20533
2
这似乎还不如google earth在很多城市的分辨率吧?
m*t
发帖数: 7490
3

google earth很多是航拍,飞机上拍的,能比吗
street view更是车拍

【在 l*****i 的大作中提到】
: 这似乎还不如google earth在很多城市的分辨率吧?
b*******y
发帖数: 4304
4
LoL, 不改妓者追求似是而非文风的毛病啊, 都精确到小数点后两位了, 为啥不三位
咧?

【在 t******t 的大作中提到】
: http://blog.sina.com.cn/s/blog_5dec63020102dv8l.html?tj=1
: 近日,2011年国防科技工业工作会议在京召开,中央军委委员、总装备部部长常万
: 全,工业和信息化部党组书记、部长苗圩出席会议并作讲话。工业和信息化部副部长、
: 国防科工局局长陈求发作工作报告。会议表彰了2010年在国防科学技术中做出突出贡献
: 的先进单位和个人。中科院西安光学精密机械研究所“高分辨率 CCD遥感相机”项目荣
: 获国防科学技术一等奖。
: 在相机研制过程中,他带领项目组坚持自主创新,顽强拼搏,攻克了相机研制和试验中
: 的关键难题,提高了相机的在轨成像质量和可靠性。卫星传回的图像清晰,层次丰富,
: 信噪比高,动态范围宽,综合性能达到国际先进水平,使我国的高分辨率光学遥感技术
: 跨入了世界先进行列。对相机获取的遥感图像经判读分析认为,图像识别和目标确认能

s*m
发帖数: 1896
5
不错啊,接近google的geoeye的0.41米了

【在 t******t 的大作中提到】
: http://blog.sina.com.cn/s/blog_5dec63020102dv8l.html?tj=1
: 近日,2011年国防科技工业工作会议在京召开,中央军委委员、总装备部部长常万
: 全,工业和信息化部党组书记、部长苗圩出席会议并作讲话。工业和信息化部副部长、
: 国防科工局局长陈求发作工作报告。会议表彰了2010年在国防科学技术中做出突出贡献
: 的先进单位和个人。中科院西安光学精密机械研究所“高分辨率 CCD遥感相机”项目荣
: 获国防科学技术一等奖。
: 在相机研制过程中,他带领项目组坚持自主创新,顽强拼搏,攻克了相机研制和试验中
: 的关键难题,提高了相机的在轨成像质量和可靠性。卫星传回的图像清晰,层次丰富,
: 信噪比高,动态范围宽,综合性能达到国际先进水平,使我国的高分辨率光学遥感技术
: 跨入了世界先进行列。对相机获取的遥感图像经判读分析认为,图像识别和目标确认能

d*****t
发帖数: 7903
6
是突破啊,要达到0.41m, 飞低点就好。

【在 s*m 的大作中提到】
: 不错啊,接近google的geoeye的0.41米了
f******d
发帖数: 50
7
Its Nyquist is 50 lp/mm. Therefore, it seems the smaller pixel can not
improve its resolution very much!
p******x
发帖数: 232
8
说明低轨道侦查卫星到了0.15米左右了。
ps:侦查卫星轨道高度可以在110Km左右或更低。
f******d
发帖数: 50
9
"设计了谱段位于500-800nm,焦距f=7200mm,F=14.4的大F数、长焦距的折轴三反光学
系统。结果表明,光学系统视场角达到1.6°,在450km的轨道上,地面幅宽可以达到12.5
km,像元尺寸为10 μm时,地面像元分辨率达到0.62m,当中心遮拦为6%时,Nyquist频率(
50 lp/mm)处调制传递函数(MTF)优于0.38,成像质量达到衍射极限,光学系统畸变量优于
0.5%,可以满足高分辨率空间相机对地观测的使用要求,同时也验证了大F数、长焦距光
学系统的设计原理。"
从上面这些数据看,该空间相机还是很有特色的。一:其刈宽达12.5KM,如果是CCD光
学拼接的话, 也是5X4096线阵CCD棱镜拼接,故可以在横向有高达20480个象素
了。二:其光学设计以非常接近衍射极限,表明其光学设计还是很完美了。三:其分辨
率还是很不错了,一是轨道高度为450KM,二是其波长在500-800NM,在这种
情况下,其0.62米的分辨率应该不错了。四:其光学口径超过了500毫米,并且为长
焦折州三反系统很不错了。
l*****i
发帖数: 20533
10
哦。这么说来很不错了?美国相应的技术如何呢?
话说回来,根据那次反卫星试验,中国的导弹可以击毁至少500英里高度以下的目标。
那么美国在‘安全高度’以上还有什么样的探测能力呢?

5

【在 f******d 的大作中提到】
: "设计了谱段位于500-800nm,焦距f=7200mm,F=14.4的大F数、长焦距的折轴三反光学
: 系统。结果表明,光学系统视场角达到1.6°,在450km的轨道上,地面幅宽可以达到12.5
: km,像元尺寸为10 μm时,地面像元分辨率达到0.62m,当中心遮拦为6%时,Nyquist频率(
: 50 lp/mm)处调制传递函数(MTF)优于0.38,成像质量达到衍射极限,光学系统畸变量优于
: 0.5%,可以满足高分辨率空间相机对地观测的使用要求,同时也验证了大F数、长焦距光
: 学系统的设计原理。"
: 从上面这些数据看,该空间相机还是很有特色的。一:其刈宽达12.5KM,如果是CCD光
: 学拼接的话, 也是5X4096线阵CCD棱镜拼接,故可以在横向有高达20480个象素
: 了。二:其光学设计以非常接近衍射极限,表明其光学设计还是很完美了。三:其分辨
: 率还是很不错了,一是轨道高度为450KM,二是其波长在500-800NM,在这种

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l*****i
发帖数: 20533
11
查了一下,google用的那个卫星,轨道高度770公里,分辨率0.46米,光谱450-800nm,
2009年发射。

【在 l*****i 的大作中提到】
: 哦。这么说来很不错了?美国相应的技术如何呢?
: 话说回来,根据那次反卫星试验,中国的导弹可以击毁至少500英里高度以下的目标。
: 那么美国在‘安全高度’以上还有什么样的探测能力呢?
:
: 5

f******d
发帖数: 50
12
好像西安光机所这个空间相机在2000年之前已经研制成功。

【在 l*****i 的大作中提到】
: 查了一下,google用的那个卫星,轨道高度770公里,分辨率0.46米,光谱450-800nm,
: 2009年发射。

C*******d
发帖数: 15836
13
共狗国经常吹牛B,只有拿出真正的数据产品,不从外国高价买地图才算真的。
h***i
发帖数: 89031
14
你经常吹牛不?

【在 C*******d 的大作中提到】
: 共狗国经常吹牛B,只有拿出真正的数据产品,不从外国高价买地图才算真的。
C*******d
发帖数: 15836
15
不!

【在 h***i 的大作中提到】
: 你经常吹牛不?
l*****i
发帖数: 20533
16
按照文章应该是2010年才完成的。

【在 f******d 的大作中提到】
: 好像西安光机所这个空间相机在2000年之前已经研制成功。
f******d
发帖数: 50
17
好像是1999年在西安丈八沟验收的,到会的有5位院士2位将军。

【在 l*****i 的大作中提到】
: 按照文章应该是2010年才完成的。
l*****i
发帖数: 20533
18
你看的这个大概是文章里说的96年以后2001年以前那个‘第一台’什么什么。

【在 f******d 的大作中提到】
: 好像是1999年在西安丈八沟验收的,到会的有5位院士2位将军。
h***i
发帖数: 89031
19
你说不有用么?

【在 C*******d 的大作中提到】
: 不!
C*******d
发帖数: 15836
20
请你举个反例吧。

【在 h***i 的大作中提到】
: 你说不有用么?
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据说这次发的遥感9号是一箭三星的海洋监视卫星星座tg的遥感卫星这么差? 163雄文
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f****r
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21
0.62米差不多就是口径0.5米口径望远镜的衍射分辨率了,要想再提高要么飞得更近,
要么口径更大,除此以外没有别的方法。
c*****1
发帖数: 3240
22
降低轨道高度容易点。。。

【在 f****r 的大作中提到】
: 0.62米差不多就是口径0.5米口径望远镜的衍射分辨率了,要想再提高要么飞得更近,
: 要么口径更大,除此以外没有别的方法。

c*****1
发帖数: 3240
23
赞,相机是一方面,不知道后面的CCD质量如何?

5

【在 f******d 的大作中提到】
: "设计了谱段位于500-800nm,焦距f=7200mm,F=14.4的大F数、长焦距的折轴三反光学
: 系统。结果表明,光学系统视场角达到1.6°,在450km的轨道上,地面幅宽可以达到12.5
: km,像元尺寸为10 μm时,地面像元分辨率达到0.62m,当中心遮拦为6%时,Nyquist频率(
: 50 lp/mm)处调制传递函数(MTF)优于0.38,成像质量达到衍射极限,光学系统畸变量优于
: 0.5%,可以满足高分辨率空间相机对地观测的使用要求,同时也验证了大F数、长焦距光
: 学系统的设计原理。"
: 从上面这些数据看,该空间相机还是很有特色的。一:其刈宽达12.5KM,如果是CCD光
: 学拼接的话, 也是5X4096线阵CCD棱镜拼接,故可以在横向有高达20480个象素
: 了。二:其光学设计以非常接近衍射极限,表明其光学设计还是很完美了。三:其分辨
: 率还是很不错了,一是轨道高度为450KM,二是其波长在500-800NM,在这种

f****r
发帖数: 997
24

变轨会消耗宝贵的燃料,而且低了以后阻力急剧增大,再低就会烧掉了。
基本上现在世界领先的间谍卫星,比如KH系列的最新型号,在这两方面都已经做到了极
致,分辨率据估测是0.1米左右,潜力不大了。 口径方面,大约4米左右,体积比一辆
校车还大。

【在 c*****1 的大作中提到】
: 降低轨道高度容易点。。。
s***u
发帖数: 353
25
请教一下: 现在consumer electronics都用CMOS sensor了, 和CCD比,如果用在军事和
航天上,是否还有很大差距? 谢谢

【在 c*****1 的大作中提到】
: 赞,相机是一方面,不知道后面的CCD质量如何?
:
: 5

f******d
发帖数: 50
26
好像早在2000年国内就在研制口径超过1米的空间相机。

【在 f****r 的大作中提到】
: 0.62米差不多就是口径0.5米口径望远镜的衍射分辨率了,要想再提高要么飞得更近,
: 要么口径更大,除此以外没有别的方法。

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