The method for calibrating the coordinate system of an optical system of a far ultraviolet imager belongs to the field of space monitoring technology. The present invention solves the technical problems that the alignment process of the optical instrument of the instrument can not accurately determine the coordinate direction of the optical system of the instrument in the prior art, and brings difficult technical problems for subsequent image processing and data inversion. The calibration method of the invention, the cubic mirror is installed in the far ultraviolet imaging lens as the optical transfer benchmark, then according to the orthogonal coordinate system, only need to determine the projection relation of two axes in the far ultraviolet imaging spectrometer in the optical system of arbitrary cubic mirror, can be through the right rule third coordinates the shaft, so as to establish the conversion of optical system and cubic prism coordinate system based coordinate matrix, and calibrate the optical system through coordinate conversion based cubic mirror coordinate matrix. The calibration method is of high accuracy and simple, and the precise geometric relationship between the image point coordinates and the space coordinates is established for the subsequent processing of the far ultraviolet imager data.
【技术实现步骤摘要】
远紫外成像仪光学系统坐标系标定方法
本专利技术属于空间监测
,具体涉及一种远紫外成像仪光学系统坐标系标定方法,尤其适用于大视场远紫外成像仪的光学系统坐标系的标定。
技术介绍
极光主要是由太阳风和地球磁层中的高能带电粒子沿地球磁场线注入高纬度地区,将高层大气分子或原子电离激发产生的发光现象,极光产生于地球的高磁纬地区上空即地球的南北两极区域,一般为大于磁纬60°的区域。极光卵的形状和位置对于解释地球空间环境活动状态具有非常重要的意义。在观测极光卵的形状和位置时,可以采用远紫外成像仪,尤其是大视场远紫外成像仪。仪器在830km高度的极轨太阳同步轨道上对地球南北两极极光进行沿轨扫描观测时,单个镜头的瞬时视场角达到68°×10°(其中10°为沿轨道方向,68°为跨轨道方向)。但该仪器工作在140nm-180nm的远紫外波段,对其他波段辐射无响应,而现有技术中没有远紫外波段的干涉仪和经纬仪,装调过程无法准确确定仪器光学系统坐标方向,给后续图像处理和数据反演带来了困难。
技术实现思路
本专利技术为解决现有技术中远紫外成像仪装调过程无法准确确定仪器光学系统坐标方向,给后续图像处理和数据反演带来了困难的技术问题,提供一种远紫外成像仪光学系统坐标系标定方法。远紫外成像仪光学系统坐标系标定方法,其特征在于,步骤如下:步骤一、使用经纬仪调整平行光管出射光束与立方镜O1Z1轴平行,调整好以后,通过远紫外成像仪对平行光管成像,在像面获得像点P1;步骤二、利用远紫外成像仪主距f和像元尺寸Δ计算像点P1在光学系统坐标系中的方向矢量该单位向量即O1Z1轴在光学系统坐标系中的单位向量步骤 ...
【技术保护点】
远紫外成像仪光学系统坐标系标定方法,其特征在于,步骤如下:步骤一、使用经纬仪调整平行光管出射光束与立方镜O
【技术特征摘要】
1.远紫外成像仪光学系统坐标系标定方法,其特征在于,步骤如下:步骤一、使用经纬仪调整平行光管出射光束与立方镜O1Z1轴平行,调整好以后,通过远紫外成像仪对平行光管成像,在像面获得像点P1;步骤二、利用远紫外成像仪主距f和像元尺寸Δ计算像点P1在光学系统坐标系中的方向矢量该单位向量即O1Z1轴在光学系统坐标系中的单位向量步骤三、调整平行光管出射光束,使平行光管出射光束在立方镜基础坐标系的X1Z1面或Y1Z1面内转动,且平行光管出射光束指向与立方镜Z1轴存在一定夹角,调整好以后,通过远紫外成像仪对平行光管成像,在像面获得像点P2;步骤四、利用远紫外成像仪主距f和像元尺寸Δ计算像点P2在光学系统坐标系中的方向矢量步骤五、计算...
【专利技术属性】
技术研发人员:何飞,陈波,宋克非,郭权锋,何玲平,孙亮,
申请(专利权)人:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,
类型:发明
国别省市:吉林,22
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