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公开(公告)号:CN110007457B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201811397611.9
申请日:2018-11-22
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 打破传统光学设计理念,提出一种考虑控制变形像差的光学设计新方法,对反射镜面形最优解的确定不仅考虑校正理想态下的固有几何像差,还考虑补偿反射镜热、重力、机械变形引起的附加像差。在不加入辅助设备的情况下,实现对变形像差的高效控制,提高光学系统在实际应用中的成像性能,降低系统的复杂度和成本。
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公开(公告)号:CN106403847B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201510462800.X
申请日:2015-07-31
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于光电自准直仪设计调试领域,具体涉及一种解决双轴光电自准直仪两光路相互垂直调整困难的问题的双轴光电自准直仪光电传感器正交度调整方法;通过正交传递方法,调整两分化板与两CCD传感器的位置,使两光轴的操作方法简单、方便,适用于任何双轴光电自准直仪的两光路的调节,能够较好的保证两光路的垂直性;本发明有效的提高了中间环节分划板与CCD的正交性,使测试结果更加精确,可靠性更高。
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公开(公告)号:CN109613697A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811295487.5
申请日:2018-11-01
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC classification number: G02B27/0012 , G02B17/0647
Abstract: 本发明属于光学系统设计技术领域,具体涉及一种反射式非球面光学系统设计方法。包括以下步骤:①设计全球面初始结构;②确定4面反射镜的反射球面光焦度排序并在光焦度最大的M2反射镜上引入非球面进行求解;③确定M2反射面的入射光线方程;④确定M2反射面的出射光线方程;⑤确定M2反射面的目标非球面点坐标;⑥确定M2反射面的目标非球面与子午面交线方程;⑦确定M2反射面的目标非球面方程;⑧利用最小二乘法原理求解;⑨获得目标非球面方程;⑩求解出作为未知面的M2反射面后,以光焦度由大到小的顺序逐一求解下一未知面,直至解出所有反射非球面。本方法解决了传统初始结构优化法依赖设计经验问题,提高了设计效率。
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公开(公告)号:CN109405853A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811601739.2
申请日:2018-12-26
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01C25/00
Abstract: 一种星敏感器一体化校准装置,包括花岗岩平板,三脚调平座和回转台位于花岗岩平板之上,光电测角仪与双轴光电自准直仪,单轴光电自准直仪,同样位于花岗岩平板之上,且光电测角仪与双轴光电自准直仪,单轴光电自准直仪,围绕三脚调平座和回转台布置;被测导航平台放置于三脚调平座和回转台之上,被测导航平台上安装有基准六面体与星敏感器,高精度标准体上安装有标准体上高精度基准斜面镜和标准体上高精度基准六面体,且标准体上高精度基准斜面镜、标准体上高精度基准六面体在高精度标准体上的空间位置与星光导航平台上星敏感器、星光导航平台上基准六面体在被测导航平台上的空间位置一致。
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公开(公告)号:CN108663066A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201611084157.2
申请日:2017-03-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01C25/00
Abstract: 一种新型的经纬仪检定装置,包括光源1、目镜测微装置2、分光棱镜3、3m分划板4、小反射镜5、大反射镜6、物镜8,各部件均固定在壳体14上,光源1上端有准直分划板13,光源1的上方为目镜测微装置2,目镜测微装置2上安装分光棱镜3,3m分划板4安装在分光棱镜3的前端,在光源1、目镜测微装置2的右方为小反射镜5和大反射镜6,小反射镜5和大反射镜6平行放置,在壳体14的右侧面中部安装物镜8,而在壳体14右侧面的上部与下部分别安装高平行光管7、低平行光管9;水平通过物镜8的光线为准直光,高平行光管7和准直光、低平行光管9和准直光之间的夹角均固定为18°。
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公开(公告)号:CN108120425A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611088877.6
申请日:2016-11-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种可以自主标定的倾角测量装置,包括外壳、倾角传感器座2、倾角传感器4、数据处理电路板和电机驱动板5、下外壳7、微型电机9、微型蜗轮蜗杆减速箱10、位置传感器12、温度传感器13,其中外壳由上外壳1与下外壳7共同组成(从权),而在上外壳1与下外壳7的内表面有保温层6(从权);在下外壳7上安装有电连接器8(从权),在下外壳7内侧底部安装有走线柱11、微型蜗轮蜗杆减速箱10、数据处理电路板和电机驱动板5,在微型蜗轮蜗杆减速箱10右侧安装微型电机9,而微型蜗轮蜗杆减速箱10上安装位置传感器12和倾角传感器座2,在倾角传感器座2上有温度传感器13、倾角传感器4,而在倾角传感器4表面有加热膜3。
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公开(公告)号:CN109459057B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN201811345294.6
申请日:2018-11-13
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及导航器件姿态标校技术领域,具体公开了一种导航器件初始姿态标定方法,包括以下步骤:步骤一:建立大地测量坐标系;步骤二:测量导航器件在大地测量坐标系内的姿态;步骤三:进行导航器件姿态转换。本发明方法的整个标定过程简单、便捷、精度高,能够在控制系统的控制下自动完成,避免了在使用传统标定方法时,人为因素造成测量误差,大大提升我国在空间定位领域的技术水平。
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公开(公告)号:CN109405853B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201811601739.2
申请日:2018-12-26
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01C25/00
Abstract: 一种星敏感器一体化校准装置,包括花岗岩平板,三脚调平座和回转台位于花岗岩平板之上,光电测角仪与双轴光电自准直仪,单轴光电自准直仪,同样位于花岗岩平板之上,且光电测角仪与双轴光电自准直仪,单轴光电自准直仪,围绕三脚调平座和回转台布置;被测导航平台放置于三脚调平座和回转台之上,被测导航平台上安装有基准六面体与星敏感器,高精度标准体上安装有标准体上高精度基准斜面镜和标准体上高精度基准六面体,且标准体上高精度基准斜面镜、标准体上高精度基准六面体在高精度标准体上的空间位置与星光导航平台上星敏感器、星光导航平台上基准六面体在被测导航平台上的空间位置一致。
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公开(公告)号:CN109579743A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811416468.3
申请日:2018-11-26
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明涉及真空热环境下测角技术领域,具体公开了一种在真空热环境下应用的光电测角装置,包括与低膨胀基体固定连接的保护罩、设于保护罩外侧壁上的多层隔热片、设于保护罩内侧壁上的电加热片、位于保护罩内的主体和光学镜筒,以及安装在光学镜筒两端的镜片。本发明方法解决了真空热环境中微小角度的高精度测量难题,克服了传统的测量设备成本高、应用范围小的缺点。
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公开(公告)号:CN109341596A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811249130.3
申请日:2018-10-25
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明涉及一种自准直光束平行度控制方法,应用于光电自准直仪的调试系统中,对光束的平行度进行严格的控制。根据光电自准直仪的口径,做两个圆形遮挡片,一号遮挡片中间开圆孔,二号遮挡片在偏移中心处开一个和一号遮挡片一样大小的圆孔;在调试光电敏感器时,在光管的前面放平面反射镜或反射棱镜,尺寸覆盖光管出口孔径,调节光电敏感器的前后位置,将二号遮挡片套上并将圆孔旋转到光管出口上下左右不同位置时,光电敏感器显示的示数变化在2″以内,将一号遮挡片套在光管上,检查放置一号遮挡片的示数和二号遮挡片示数的变化,控制在1″以内,固定光电敏感器位置,光电敏感器调试完成。本发明可以提高角度测量的精度。
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