一种星相机星图识别方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108195370A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711267403.2

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 一种星相机星图识别方法,包括导航星表模式生成、星点观测模式生成、径向角距匹配、环向中心角匹配、星相机视场角检测。其中导航星表模式生成过程需要预先完成,获得导航星表模式;然后进行后续算法匹配过程,即进行星点观测模式生成;将星点观测模式径向角距信息与导航星表模式径向角距信息对比,根据径向角距信息匹配门限筛选出星点的潜在候选星;将星点观测模式环向中心角与导航星表模式环向中心角对比,根据环向中心角匹配门限筛选出星点的候选星;对星点的候选星进行视场角检测,去除错误候选星,完成星图识别;完成星图识别后,由识别后的导航星的临星组成Cache,下次识别过程仅使用Cache中导航星进行,从而完成匹配加速。

    一种采样位置自适应调整的CCD视频信号处理系统

    公开(公告)号:CN104219464B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201410484555.8

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明一种采样位置自适应调整的CCD视频信号处理系统,实时监测CCD视频信号的相位变化,并根据监测得到的相位关系变化,对采样时钟的相位关系进行调整,以补偿CCD视频信号由于外部温度或器件老化引起的相位畸变。本发明提出的CCD视频信号处理系统将CCD驱动信号进行分压与整形处理后,发送至相位监测及采样位置调整模块。该模块能实时监测视频信号相对于内部基准信号的相位变化,并根据监测得到的相位变化计算获得对应的采样位置参数,产生相应的前采样时钟SHP及后采样时钟SHD,从而完成对CCD视频信号采样位置的自适应调整。

    一种基于FPGA内DPRAM的乒乓缓存操作结构

    公开(公告)号:CN104239232A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410459309.7

    申请日:2014-09-10

    Abstract: 本发明为一种基于FPGA内DPRAM模块的乒乓缓存操作结构,用于接收一帧数据并读一帧完整的数据,实现一帧数据的缓存;包括:写操作控制模块、读操作控制模块、DPRAM模块,本发明通过判断DPRAM的写地址最高位,将DPRAM的地址空间分为低地址空间和高地址空间,在一个DPRAM内部完成乒乓缓存操作;在有外部输入的读控制信号的情况下,用写地址最高位做读地址的判断信号;在无外部输入的读控制信号的情况下,自动读缓存数据。本发明避免了传统的乒乓缓存操作产生主份备份两个DPRAM模块,产生两组DPRAM模块的写控制逻辑、读控制逻辑,耗用FPGA资源较大的缺点。

    一种采样位置自适应调整的CCD视频信号处理系统

    公开(公告)号:CN104219464A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410484555.8

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明一种采样位置自适应调整的CCD视频信号处理系统,实时监测CCD视频信号的相位变化,并根据监测得到的相位关系变化,对采样时钟的相位关系进行调整,以补偿CCD视频信号由于外部温度或器件老化引起的相位畸变。本发明提出的CCD视频信号处理系统将CCD驱动信号进行分压与整形处理后,发送至相位监测及采样位置调整模块。该模块能实时监测视频信号相对于内部基准信号的相位变化,并根据监测得到的相位变化计算获得对应的采样位置参数,产生相应的前采样时钟SHP及后采样时钟SHD,从而完成对CCD视频信号采样位置的自适应调整。

    一种钛合金精密光学支撑结构稳定性验证方法

    公开(公告)号:CN108204885B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201810086335.8

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明一种钛合金精密光学支撑结构稳定性验证方法,步骤为:对光学支撑结构进行光学测量和三坐标测量,获得力学振动试验前钛合金精密光学支撑结构的位置数据;进行力学振动试验后;再次对光学支撑结构进行光学测量和三坐标测量,获得位置数据;对比振动前后数据结果,判定精密光学支撑结构的稳定性是否满足相机成像质量要求,当光学测量和三坐标测量数据结果均满足相机成像质量要求,认为稳定性满足要求。本发该适用于空间光学遥感器具有大尺寸、变截面、高稳定性、高刚度等要求的精密光学支撑结构的稳定性试验验证。

    一种重力对镜头光轴指向影响的检测方法

    公开(公告)号:CN108426700B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201711440742.6

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明提出了一种重力对镜头光轴指向影响的检测方法。利用镜头自身光学系统自准直技术,通过在光学镜头焦面上安装一个光源和接收器件,并在镜头入光口增加小平面反镜和角锥棱镜。利用图像质心算法确定小平面反镜反射光线在接收器件上形成的光斑和角锥棱镜反射镜光线形成的参考光斑中心位置,通过光轴指向变化前后光斑中心位置的变化,可以以较高精度获取光轴指向的变化。

    一种无热化高精度光学折转棱镜系统及设计方法

    公开(公告)号:CN108332740B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201810086330.5

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种无热化高精度光学折转棱镜系统及设计方法,其中,该系统包括光学传导棱镜组件、非全约束支撑组件和复材外框组件;其中,所述光学传导棱镜组件通过所述非全约束支撑组件和复材外框组件相连接;所述光学传导棱镜组件包括平面反射镜、光学传导棱镜和可调节平面反射镜;其中,光学传导棱镜的一端为平面,与平面反射镜相连接;光学传导棱镜的另一端为球面,与可调节平面反射镜相连接;入射光束经过平面反射镜穿过光学传导棱镜的中空部分,到达可调节平面反射镜并射出,以实现光束高精度折转。本发明解决了高精度测量元件不受在轨热环境影响,保证了相机与星敏感器之间的光学层面关联的稳定性。

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