航天相机
[拼音]:hangtian xiangji
[外文]:astronautic camera
装在航天器上对地球、天体和各种宇宙现象摄影的精密光学仪器。狭义上指对地球摄影的相机。1960年不载人的“水星”号飞船用航天相机摄取了大量地球彩色照片。此后,多种类型的航天相机(图1 )相继用于人造卫星和载人飞船。航天相机按成像方式分为画幅式、全景式和航线式。画幅式航天相机摄影时光轴指向不变,利用启闭快门将镜头视场内的地物影像聚焦在感光胶片上。画幅相机摄得的照片的几何关系较为严格,常用于目标定位和建立地形控制网。全景式航天相机摄影时只应用镜头视场中心具有较高分辨率的部分,在垂直于飞行方向(轨道)上扫描,实现宽摄影覆盖要求,但因摄得的照片存在全景畸变,故常用于侦察、发现和识别目标,并可为地形测绘完成大比例尺地图平面测量和高程测量。航线式航天相机的光轴指向不变,胶片以掠过焦面的地物影像速度向前运行,通过相机焦面处的一个狭缝实现连续曝光,从而获得与狭缝宽度相对应的地面窄条覆盖的照片。属航线式相机的线阵相机,近年来获得了很大发展。通常航天摄影采用多台不同功能的相机组成的相机系统,例如由画幅式航天相机进行地物影像定位,用全景式航天相机进行地物影像识别。航天相机还有其他分类方法,例如根据影像获取方式分为传输型和返回型航天相机;按用途分为侦察相机、测绘相机等;按摄影谱段分为可见光、红外和多谱段航天相机等。航天相机与航空相机的主要差别是:
(1)能承受发射和返回过程的冲击、振动和过载;
(2)具有较长的焦距和较高的分辨率;
(3)能适应空间的恶劣环境。现代航天相机在160 公里高度上分辨率已达到1米以内,可识别车辆、舰船、坦克和其他10米以下的目标。用电荷耦合器件作感测元件的航天相机具有使用寿命长、工作可靠性高、能实时传输图像信息的特点,已在侦察、测绘和地球资源勘查(图2)等方面获得应用。
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