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公开(公告)号:CN118395788A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410514124.5
申请日:2024-04-26
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G06F30/23 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种星载望远镜探测系统的稳定性仿真方法,包括对望远镜探测系统所处轨道的热环境和系统本身进行热仿真建模;然后将热仿真数据映射至望远镜探测系统的结构模型,进行结构热变形分析和面型拟合,最终得到望远镜系统的光学元件表面面型变形量;通过将变形量代入望远镜探测系统的原始光学设计模型,进行光线追迹,基于变形前后的视轴变化量,得到望远镜探测系统的稳定性指标。本发明通过热温度场模型、光机结构模型、光学系统参数灵敏度模型之间耦合一体化仿真分析,得到望远镜的稳定性指标。并且针对焦平面进行实体建模,可使得整个望远镜探测系统的仿真指标更加接近真实情况,进一步提高仿真准确性。
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公开(公告)号:CN114200652B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111467790.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种地球静止轨道高分辨率低偏振面阵凝视相机系统,包括地球静止轨道遮光罩、地球静止轨道低偏振灵敏度光学系统、大径厚比滤光机构组件、低偏振灵敏度焦面组件、信号处理装置。其中,地球静止轨道低偏振灵敏度光学系统采集探测区域内地面物体辐射信号,并降低由光学系统产生的偏振影响,光信号透过大径厚比滤光机构组件实现分光,将目标多光谱信号传输给低偏振灵敏度焦面组件,低偏振灵敏度焦面组件对光信号进行采样并转换为电信号输入给信号处理装置,信号处理装置对电信号进行放大、滤波以及编码后得到地面物体图像信号。本发明实现了高时间分辨率、较高空间分辨率、较高辐射分辨率以及较大单景成像幅宽。
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公开(公告)号:CN114200652A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111467790.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种地球静止轨道高分辨率低偏振面阵凝视相机系统,包括地球静止轨道遮光罩、地球静止轨道低偏振灵敏度光学系统、大径厚比滤光机构组件、低偏振灵敏度焦面组件、信号处理装置。其中,地球静止轨道低偏振灵敏度光学系统采集探测区域内地面物体辐射信号,并降低由光学系统产生的偏振影响,光信号透过大径厚比滤光机构组件实现分光,将目标多光谱信号传输给低偏振灵敏度焦面组件,低偏振灵敏度焦面组件对光信号进行采样并转换为电信号输入给信号处理装置,信号处理装置对电信号进行放大、滤波以及编码后得到地面物体图像信号。本发明实现了高时间分辨率、较高空间分辨率、较高辐射分辨率以及较大单景成像幅宽。
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公开(公告)号:CN111024235B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201911156871.1
申请日:2019-11-22
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有热应力卸载功能的红外焦面支撑结构,包括:探测器读出电路、基板、支撑结构、冷头、冷指和柔性卸载导热丝;其中,所述探测器读出电路粘接在基板上;所述基板粘接在所述支撑结构上;所述支撑结构安装在冷头上;所述冷指与所述冷头相连接;所述柔性卸载导热丝设置于所述支撑结构内。本发明解决了红外焦平面组件的高效导热以及热应力和热变形问题。
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公开(公告)号:CN109405382A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811149915.3
申请日:2018-09-29
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: F25B49/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于星载气体轴承制冷机的防冲击减振散热系统,包括双级被动减振结构、限位及防冲击结构、柔性冷链结构和环路热管散热结构,制冷机本体通过双级被动减振结构与制冷机固定工装支架相连,在制冷机固定工装支架下安装有限位及防冲击结构,在制冷机冷指与待冷却目标之间安装柔性冷链结构,制冷机的压缩机换热器和热端换热器与辐射散热面之间通过环路热管散热结构连接。本发明通过该防冲击减振散热结构,使得新一代气体轴承制冷机能适用于航天应用需要,有效的减少了气体轴承制冷机微振动对整星工作的影响,有助于提高空间低温制冷的制冷效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN107765387A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711181965.5
申请日:2017-11-23
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G02B7/00
Abstract: 本发明涉及一种基于热变形驱动的旋转微调装置,适用于空间遥感器在轨情况下光学元件的精密调整。该装置包括上安装板(1)、下安装板(2)和一组弯折支撑杆(3),上安装板(1)和下安装板(2)由一组弯折支撑杆(3)进行连接,弯折支撑杆(3)沿圆周均匀布置。弯折支撑杆(3)由竖直段(4)和倾斜段(5)组成,在两段连接处设置应力卸载槽(6)。在弯折支撑杆(3)的倾斜段(5)上固定热膨胀系数较大的热变形驱动块(7)。当控制温度发生变化时,热变形驱动块(7)和倾斜段(5)热变形不一致,从而驱动上安装板(1)发生转动和平移。该装置不需要电机、轴承和传动机构,具有高精度、高可靠的特点。
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公开(公告)号:CN103873856A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410067846.7
申请日:2014-02-27
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种空间遥感器在轨红外焦平面自反射定标方法,首先根据空间遥感器光学系统确定自反射角镜阵列各项参数并完成自反射角镜阵列的加工;其次将黑体和自反射角镜阵列安装在定标切换机构上,并利用定标切换机构使空间遥感器在三种工作模式之间切换得到辐射响应数据和输入输出数据;最后将得到的数据带入辐射响应方程,计算系统线性定标因子,完成定标。通过在轨红外焦平面自反射定标,实现了冷焦面自反射作为高稳定性定标源,无需使用反射镜引入冷空间,同时可消除探测器自身暗电流等噪声的影响,从而保证空间遥感光谱仪在轨探测数据的可靠性和精度。
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公开(公告)号:CN202338591U
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201120310588.2
申请日:2011-08-23
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本实用新型公开的星载变阻尼减振装置,包括活塞组件、活塞筒、弹性支撑装置、阻尼发生装置和传感装置;传感装置包括光纤光栅传感器(2)、光子晶体光纤(3)和光纤光栅解调器(4)。本实用新型采用调节光纤光栅作为振动感应器,与现有技术相比,重量轻、结构简单、灵敏度高,可以实现振动频率的实时反馈。同时,本实用新型采用光子晶体光纤作为传感信号的传输介质,可以减小光纤布线所产生的弯曲损耗,尤其是振动运动环境下的拉伸损耗,提高控制精度。
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