【摘 要】
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随着空间光学遥感器地面分辨率需求的不断提高,超长焦距、超大口径空间相机成为当前对地观测领域的重点研究方向.然而随着相机焦距和口径的增大,主镜的研制能力以及火箭整流罩尺寸约束成为制约遥感器口径进一步增加的关键因素.从当前国际技术的发展趋势看,采用可展开技术是实现口径大于(3.5m超大口径空间光学遥感器的有效技术途径,主要特点是遥感器在发射阶段主镜、次镜及遮光罩收拢,入轨以后精确展开到位并通过自适应光
【机 构】
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北京空间机电研究所,北京市海淀区友谊路104号,100094
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随着空间光学遥感器地面分辨率需求的不断提高,超长焦距、超大口径空间相机成为当前对地观测领域的重点研究方向.然而随着相机焦距和口径的增大,主镜的研制能力以及火箭整流罩尺寸约束成为制约遥感器口径进一步增加的关键因素.从当前国际技术的发展趋势看,采用可展开技术是实现口径大于(3.5m超大口径空间光学遥感器的有效技术途径,主要特点是遥感器在发射阶段主镜、次镜及遮光罩收拢,入轨以后精确展开到位并通过自适应光学控制系统拼接成完整的共相位成像系统.本文针对一种超大口径对地成像空间光学遥感器,对光学系统轻型分块可展开主镜、可展开次镜及遮光罩进行了实现途径技术分析.
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