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公开(公告)号:CN115307656B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202210854592.8
申请日:2022-07-15
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及一种星敏感器测角精度补偿方法,包括:确定星敏感器测角误差的产生机理,根据所述的机理建立高动态星敏感器测角精度误差模型;所述星敏感器测角误差的产生机理是由于星点能量中心与时间中心不匹配;在飞行任务中采用惯导测量数据解算载体角动态信息;通过上述求解的载体角动态信息结合建立的高动态星敏感器测角精度误差模型,在线计算出动态引起的星敏感器测角误差;利用上述计算的动态引起的星敏感器测角误差对星敏感器输出的姿态角进行补偿。
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公开(公告)号:CN112072800A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010752725.1
申请日:2020-07-30
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 一种基于电磁耦合的飞行器无线充电系统及方法,属于电学技术领域。本发明发射线圈和无线电能发射装置输出端通过地面馈线连接,无线电能发射装置的输入端与电源连接;无线电能发射装置接收电源输入,并将电能输送至弹上设备;无线电能发射装置接收弹上装备的反馈信息,并执行对应操作;无线电能接收装置输入端与接收线圈通过弹上馈线连接,无线电能接收装置输出端与弹上电池连接;接收线圈接收发射线圈输送的电能,并通过无线电能接收装置将高频交流电变换为电池需要的直流电压,并将反馈信息发送至无线电能发射装置。本发明取消了弹/箭地充电电缆连接,通过磁场耦合方式完成弹上锂电池的非接触充电和通信,消除了由于口盖开合造成的多重风险。
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公开(公告)号:CN112071048A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010774457.3
申请日:2020-08-04
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G08C17/02
Abstract: 一种无线发控遥测数据传输一体化系统,包括弹上设备分系统、地面设备分系统,在取缔弹地或箭地脱插有线连接的基础上,通过无线信号的传输完成导弹或火箭的发射前供配电控制、测试数据传输、状态监测以及发射控制等功能,解决了传统无线发射控制系统功能、性能不能满足综合测试及发射点火任务的问题,能够继承遥测数据传输功能,改进了地面电气系统设计,优化了弹上或箭上传统电缆网规模,实现对地面测试系统架构的优化,实现了无线测发控的高可靠性、高安全性以及快速、可靠的测试或发射。
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公开(公告)号:CN106788670A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611051743.7
申请日:2016-11-23
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 邱长泉 , 陈勇 , 薛志超 , 张艳溶 , 袁延荣 , 施睿 , 郭心怡 , 罗晓宇 , 庄传刚 , 贾现普 , 滕迪 , 李少伟 , 张凡 , 艾炜 , 李彬 , 陈燕扬 , 王斌
IPC: H04B7/185
CPC classification number: H04B7/18506
Abstract: 通用高效实时准实时遥测数据处理平台,涉及航空航天、遥测遥控数据处理领域;包括传输层、数据访问层、业务逻辑层和应用层;传输层接收外部飞行器无线检测站传来的遥测数据,转换为遥测数据流,并传输至数据访问层;数据访问层对遥测数据流进行校验,当遥测数据流为完整全帧时,将全帧遥测数据流发送至业务逻辑层;业务逻辑层接收数据访问层传来的全帧遥测数据流,并根据数据访问层中配置参数对全帧遥测数据流进行解析,将各遥测数据转换为遥测数据物理量,并将遥测数据物理量发送至应用层;应用层:接收业务逻辑层的数据解析模块传来的遥测数据物理量,并进行显示。本发明缩短软件研制周期,提高数据处理工作效率。
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公开(公告)号:CN116430752A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310332125.3
申请日:2023-03-30
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明针对传统仿真测试平台功能单一、通用性差、使用过程中缺乏灵活性、功能无法拓展等问题,本发明提供一种软件定义的电气综合一体化仿真平台,包括上位机、CPCI总线背板、若干功能板卡及接口连接器;上位机通过CPCI总线背板将控制信号和数据传递给各个功能板卡实现所需的模拟激励信号发送,各功能板卡将采集数据通过CPCI总线传回上位机进行数据处理和显示,实现待测数据采集;接口连接器一端与各功能板卡连接,另一端与待测系统设备连接,实现数据发送和采集,完成仿真测试。
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公开(公告)号:CN116381627A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310332542.8
申请日:2023-03-30
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明提供一种低链路影响射频光电一体化脉冲定位系统和方法,系统包括脉冲相参应答机测试台、脉冲相参应答机监控台、接收天线、发射天线;接收天线、发射天线分别实现射频信号的接收和发射;脉冲相参应答机测试台用于上行脉冲信号的产生、调制、发射和下行信号的接收、解调,通过上下行时间差实现测距功能,完成对飞行器脉冲相参应答机的测试和工作状态检查;脉冲相参应答机监控台通过光缆连接脉冲相参应答机测试台,实现远程控制和状态监测。
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公开(公告)号:CN116346162A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310184786.6
申请日:2023-03-01
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 一种便携式通用测控应答机,包括:宽带天线组合单元利用宽带接收天线对整个工作频段内的无线信号进行整带接收,并对其进行分路处理,获得C频段、S频段和L频段的分路信号;分路后的各支路信号分别经过滤波、低噪声放大和合路处理,输出的合路信号进入处理终端后,进行滤波、放大、零中频接收处理和基带解调处理,将解调后获得的遥控、外测和信标数据上报给上位机;对于发射无线信号,与接收无线信号的流程互逆,由宽带天线组合单元输出模拟遥测、外测和信标信号,完成对测控站的模拟仿真测试。本发明在保证测控地面站测试性能的前提下,降低了系统复杂度、缩减了设备规模、节省了研制成本、提高了设备的利用率。
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公开(公告)号:CN115524957A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210967236.7
申请日:2022-08-12
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G05B9/03
Abstract: 本发明公开了一种应用于火箭无线测发的智能化无线发控系统及方法,该系统包括:第一控制部,用于对第二控制部发出第一控制指令并接收所述第二控制部的第一反馈数据;第二控制部,用于基于接收的第一控制指令智能化配置第二控制指令集,并基于第二控制指令集配置数据将第二控制指令集中的第二控制指令按照配置规则发送传输到第一指令执行控制部,所述第二控制部还用于接收第一指令执行控制部反馈的第二反馈数据并对所述第二反馈数据进行智能化分析,判断所述第一指令执行控制部执行第一控制指令是否异常。本发明通过第二控制部实现智能化控制发控指令的生成、执行、执行结果的自动分析,有效提高无线发控的可靠性和发控效率。
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公开(公告)号:CN115307656A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210854592.8
申请日:2022-07-15
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及一种星敏感器测角精度补偿方法,包括:确定星敏感器测角误差的产生机理,根据所述的机理建立高动态星敏感器测角精度误差模型;所述星敏感器测角误差的产生机理是由于星点能量中心与时间中心不匹配;在飞行任务中采用惯导测量数据解算载体角动态信息;通过上述求解的载体角动态信息结合建立的高动态星敏感器测角精度误差模型,在线计算出动态引起的星敏感器测角误差;利用上述计算的动态引起的星敏感器测角误差对星敏感器输出的姿态角进行补偿。
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公开(公告)号:CN110322675B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201910555640.1
申请日:2019-06-25
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G08C17/02
Abstract: 一种无线发射控制系统,包括飞行器天线、飞行器无线控制器、地面天线、地面远程控制台、计算机;通过特定的通信传输协议,一方面简化了系统设计,另一方面保证了通信协议的可靠性。此外在系统执行控制指令时,针对不同的指令制定了相应的执行策略,既保证了指令执行的效率,又保障了系统工作的安全可靠性;属于测试发射控制系统。
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