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公开(公告)号:CN103134492B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310041009.2
申请日:2013-02-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C21/24
Abstract: 基于点目标的敏捷成像卫星直线扫描条带预生成方法和卫星三轴姿态快速确定方法,涉及航天器成像任务规划领域。本发明为了解决现有技术中在卫星成像规划领域没有关于直线推扫条带生成方法,以及现有采用两轴姿态计算确定卫星姿态的方法中,由于忽略了卫星的偏航机动性能,导致无法在任务规划中考虑敏捷卫星所能实现的推扫成像模式,进而降低了任务规划性能的问题。本发明通过筛选点目标,将每个待观测目标点大地经纬度转化为平面直角坐标,优化计算,得到直线扫描条带,然后通过获得的直线扫描条带,确定待观测目标点对应的新目标点;计算每个新目标点对应的大地坐标,计算卫星三轴姿态的参数,确定卫星三轴姿态。本发明适用于卫星成像任务规划。
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公开(公告)号:CN101572349B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN200910072291.4
申请日:2009-06-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种小型螺旋天线,涉及一种天线。它解决了现有的螺旋天线体积大的问题。一种小型螺旋天线,螺旋导线缠绕成螺旋状的天线,且螺旋导线的一端与阻抗变换器的一端连接,所述螺旋天线的螺旋圈数为至少一周,所述螺旋天线的螺旋上升角为5度~20度。本发明适用于卫星、飞船、弹道火箭等,应用于发射或接收圆极化电磁波信号。
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公开(公告)号:CN102074792A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010540842.8
申请日:2010-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种自补螺旋天线及其作为反射器的用途,本发明涉及一种自补阿基米德螺旋天线,本发明还涉及该天线的用途。它解决了传统技术采用天线阵所带来的天线的封装困难、及防止天线之间产生的各种干扰使得整个天线的设计复杂化的缺陷。它由2n个螺旋天线臂组成,每个螺旋天线臂都为同样的阿基米德螺旋线形状,所述多个螺旋天线臂的阿基米德螺旋线原点都相同,多个螺旋天线臂按顺时针或逆时针等角度排列,所述n为自然数,所述多个螺旋天线臂所共在的面是内凹的抛物面且阿基米德螺旋线原点位于抛物面的顶部中心。本发明还提供了该自补螺旋天线作为更高频率信号天线反射器的用途,多个螺旋天线臂所共在的抛物面的焦点作为辐射源的位置。
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公开(公告)号:CN101630074B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910072695.3
申请日:2009-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/13
Abstract: 一种基于液晶空间光调制器的循环反馈控制波前校正方法,它涉及自适应光学技术领域。现有的波前校正方法主要采用变形镜做为波前校正器校正波前,但是这种方法存在波前校正的分辨率低、行程受限制、有机械惯性的问题。本发明的方法是利用液晶空间光调制器代替变形镜作为波前校正器,采用边界定义法和循环反馈迭加控制法实施波前校正,不但能保证控制信号与待校正波前从像素上对准,提高波前校正的精度,而且还能实现超过2π相位的波前校正。本发明适用于高精度、高分辨的波前校正过程。
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公开(公告)号:CN101561563A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910072100.4
申请日:2009-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/00
Abstract: 一种基于光学相控阵等光强多激光束的控制方法属于衍射光学技术领域,主要涉及一种用光学相控阵将一激光束转换成对称分布、光强相等、方向可控的多激光束的方法;在光学相控阵器件上形成一维等腰三角形相位光栅,使正入射到光学相控阵器件上的激光束出射后分成两组光束,并且这两组光束可被对称地偏转;也可在光学相控阵器件上形成二维相位光栅,从而使正入射的激光束在二维空间中分成四组光束,并且这四组光束也可被对称地偏转;可以用反馈的方式来微调等腰三角形相位光栅的高Φh;本方法可以形成和偏转小束宽的多激光束,易实现对光强的反馈控制,可用于多激光束的扫描和跟踪,如激光通讯、激光雷达、光镊等领域。
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公开(公告)号:CN100478751C
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200710144567.6
申请日:2007-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种驱动向列相液晶的方法,此方法通过时分信号控制单刀双掷模拟开关来控制驱动电压的占空比,从而实现对向列相液晶的驱动;此发明可根据所驱动向列相液晶的要求来调节驱动电压的有效范围;此发明可以低成本的实现高分辨力的电压,易实现对液晶像素的多路并行控制,可用于驱动向列相液晶光学器件,如向列相液晶空间光调制器、液晶显示器等。
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公开(公告)号:CN203984859U
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201420393932.2
申请日:2014-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H05K7/20
Abstract: 针对现有大功率电子负载散热器存在的问题,本实用新型提供了一种大功率电子负载的散热系统,采用双基板散热器且在散热器和风扇间加装风罩、多个风扇并联、抽风冷却的方式对大功率IGBT进行冷却,减小了风扇风量泄漏,提高了风扇冷却风量的利用率,同时便于散热器在机柜内的安装,风扇并联增大了风量。将散热风扇安装在散热器风道的出风口处且采用抽风冷却方式减小了散热系统的总散热量。在较恶劣的环境条件下,本实用新型的散热系统的散热器表面温度更低,散热效果更好。
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