-
公开(公告)号:CN109765636A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910073665.8
申请日:2019-01-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01V13/00
Abstract: 空间X射线探测定位精度地面试验方法,首先模拟望远镜图像重建精度,然后进行卫星姿态保障精度验证、望远镜指向变化影响验证,最后计算得到望远镜对空间X射线探测定位精度验证结果。本发明基于非位置敏感的准直型探测器直接解调方法,建立空间X射线探测定位精度地面试验方法及步骤,并利用卫星测试、真空热试验等试验项目验证空间X射线定位精度;利用非位置敏感准直型探测器点扩展函数与安装基准的变化关系,通过地面真空试验测量安装基准变化,验证了空间环境变化对空间X射线探测定位的影响。
-
公开(公告)号:CN109765636B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910073665.8
申请日:2019-01-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01V13/00
Abstract: 空间X射线探测定位精度地面试验方法,首先模拟望远镜图像重建精度,然后进行卫星姿态保障精度验证、望远镜指向变化影响验证,最后计算得到望远镜对空间X射线探测定位精度验证结果。本发明基于非位置敏感的准直型探测器直接解调方法,建立空间X射线探测定位精度地面试验方法及步骤,并利用卫星测试、真空热试验等试验项目验证空间X射线定位精度;利用非位置敏感准直型探测器点扩展函数与安装基准的变化关系,通过地面真空试验测量安装基准变化,验证了空间环境变化对空间X射线探测定位的影响。
-
公开(公告)号:CN110007330B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201910218758.5
申请日:2019-03-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01T1/169
Abstract: 一种用于伽马射线暴监测定位的方法及系统,(1)将探测器阵列布局在卫星上,在地面采用理论分析或试验的方法获取探测器阵列理论响应函数;(2)卫星入轨后,当出现伽马射线暴时,获取探测器阵列在伽马射线暴中的测量数据;(3)根据步骤(1)的探测器阵列理论响应函数和探测器阵列在伽马射线暴中的测量数据,反推伽马射线的入射方向,实现伽马射线暴的监测定位,解决了伽马射线暴由于其能量较高,可以穿透绝大部分准直型X射线探测航天器的前端屏蔽和航天器本体结构,因此从各向入射的伽马射线暴均能引起探测器阵列产生响应,从而难以通过准直方法对伽马射线暴入射方向进行测量的问题。
-
公开(公告)号:CN110007330A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910218758.5
申请日:2019-03-21
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01T1/169
Abstract: 一种用于伽马射线暴监测定位的方法及系统,(1)将探测器阵列布局在卫星上,在地面采用理论分析或试验的方法获取探测器阵列理论响应函数;(2)卫星入轨后,当出现伽马射线暴时,获取探测器阵列在伽马射线暴中的测量数据;(3)根据步骤(1)的探测器阵列理论响应函数和探测器阵列在伽马射线暴中的测量数据,反推伽马射线的入射方向,实现伽马射线暴的监测定位,解决了伽马射线暴由于其能量较高,可以穿透绝大部分准直型X射线探测航天器的前端屏蔽和航天器本体结构,因此从各向入射的伽马射线暴均能引起探测器阵列产生响应,从而难以通过准直方法对伽马射线暴入射方向进行测量的问题。
-
-
-