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公开(公告)号:CN110844120A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911169546.9
申请日:2019-11-26
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B64G1/22
Abstract: 本申请实施例涉及航天技术领域,具体地,涉及一种大型可刚化空间充气展开杆件及挂帆结构。该大型可刚化空间充气展开杆件及挂帆结构包括安装平台、至少两个充气杆、供气装置、帆面组件、电源以及控制装置;充气杆包括底套管、筒形外壳、端盖、热塑性可刚化薄膜以及加热装置;充气杆具有折叠状态和展开状态;供气装置包括气瓶、开关阀以及气体管路;气体管路流体连通地连接于气瓶与底套管的中心通孔之间;帆面组件包括连接于相邻的充气杆之间的帆面;电源与加热装置电连接;控制装置与电源和加热装置信号连接,用于控制电源的开关以及加热装置的加热温度。该结构具有折叠体积小、展开空间尺寸大、结构可靠性高的特点。
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公开(公告)号:CN109520640B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201811613784.X
申请日:2018-12-27
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
Abstract: 本发明涉及一种真空低温环境下运动目标表面接触测温装置、系统和方法,其中装置包括:设置于真空罐体内部运动目标上的多个温度传感器;无线采集终端,设置于真空罐体内部运动模拟机构中,且所述无线采集终端与所述温度传感器连接,用于采集所述多个温度传感器的信号,通过模数转换生成温度数据,并通过无线方式发送;第一天线,安装于所述真空罐体内部运动模拟机构上,与所述无线采集终端连接,用于发送所述温度数据。本发明在空间环境模拟系统中采用无线发射与接收方式获得真空罐体内部运动目标的实时表面温度测量数据,与现有技术中采用回流环传输数据相比,保障了温度数据的稳定和准确传输。
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公开(公告)号:CN106568511B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610921270.5
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明属于目标辐射特性测量领域,具体涉及一种剔除杂散辐射对空间目标辐射特性地面模拟测量影响的方法。本发明通过建立试验环境辐射特性的计算模型,在模型中加入或者去除部件,设定指定表面的反射率,分离出杂散辐射对目标部件的影响,从而减小了模拟测量误差。通过对比试验结果与计算结果,可以验证计算模型及计算条件的正确性,确保计算结果可信。
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公开(公告)号:CN106405806B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610921043.2
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于红外投影光学技术领域,具体地涉及一种用于中长波红外目标模拟器的超宽谱段消热差投影光学系统。该光学系统采用了卡塞格林反射结构和兼容中长波的透射材料,可保证中长波同时共口径工作,避免了双波段系统的复杂以及存在的像素匹配问题。采用反射结构还使得系统尺寸紧凑。使用ZnS与Ge起到消色差和消热差的作用,保证系统的超宽光谱覆盖范围,较宽的温度适应范围。
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公开(公告)号:CN109341864A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811240511.5
申请日:2018-10-24
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 薛莲 , 刘鑫 , 刘成国 , 朱元元 , 王一民 , 王伟伟 , 黄朝东 , 刘佳琪 , 孟刚 , 赵明 , 伍梅仙 , 张力 , 李建华 , 李志峰 , 牛振红 , 赵茜 , 薛峰 , 蔡雯琳 , 束逸 , 杜润乐 , 毛嵩程 , 郭肇敏 , 陈洋
Abstract: 一种轻小型宽动态范围空间红外定量测量装置,包括光学系统、红外探测器、非均匀校正机构、图像预处理电路和信息处理机。光学系统收集来自目标和背景的红外辐射,汇聚到红外探测器上;红外探测器将光信号转换为模拟电信号,输出给图像预处理电路;图像预处理电路将模拟电信号转化为数字信号,控制非均匀校正机构运动完成系统非均匀校正,得到校正后的数字图像输出给信息处理机;非均匀校正机构为系统非均匀校正提供均匀场景;信息处理机对获得的数字图像进行红外辐射定量计算和修正,并向外输出。本发明装置实现了对空间目标红外辐射定量测量,且具有测量动态范围宽,测温精度高的特点。
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公开(公告)号:CN107627611A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710644631.0
申请日:2017-08-01
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00 , G06F17/50 , B29L11/00
Abstract: 一种基于3D打印技术的龙伯透镜设计方法,首先选择m种3D打印材料,确定龙伯透镜单元类型、单元尺寸,根据龙伯透镜等效介电常数、单元类型、单元尺寸确定得到龙伯透镜单元各点的空隙率,然后根据得到的单元类型、单元尺寸、单元各点的空隙率构建对应的龙伯透镜3D模型,并验证当前龙伯透镜3D模型是否满足球体径向折射率渐变分布,最后对满足球体径向折射率渐变分布的龙伯透镜3D模型进行打印,生成龙伯透镜。本发明方法与现有技术相比,通过使用3D打印技术实现龙伯透镜的快速成型,具有打印精度高,能够单独控制每一个打印基元介电常数,实现真正的渐变折射率,保证产品性能的优点。
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公开(公告)号:CN106568511A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610921270.5
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01J5/00
CPC classification number: G01J5/007
Abstract: 本发明属于目标辐射特性测量领域,具体涉及一种剔除杂散辐射对空间目标辐射特性地面模拟测量影响的方法。本发明通过建立试验环境辐射特性的计算模型,在模型中加入或者去除部件,设定指定表面的反射率,分离出杂散辐射对目标部件的影响,从而减小了模拟测量误差。通过对比试验结果与计算结果,可以验证计算模型及计算条件的正确性,确保计算结果可信。
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公开(公告)号:CN112433381B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202011316555.9
申请日:2020-11-20
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
Inventor: 李志峰 , 李建华 , 曲丽婷 , 薛莲 , 牛振红 , 杜润乐 , 薛峰 , 蔡雯琳 , 赵茜 , 张力 , 束逸 , 刘佳琪 , 刘鑫 , 赵巨岩 , 刘洪艳 , 高路 , 彭程远 , 艾夏
Abstract: 本发明涉及一种激光干扰条件下运动点目标图像生成装置,包括长波红外激光器、激光瞄准光阑、激光衰减控制器等;长波红外激光器生成长波红外干扰激光,通过激光瞄准光阑进入激光衰减控制器中,激光衰减控制器对长波红外激光器发出的激光能量进行调节与控制;红外激光扩束系统调整激光光束,模拟无穷远观测过程;红外点目标模拟系统模拟亚像素级或像素级目标,模拟无穷远的观测效果,沿一维方向进行移动,移动速度、移动范围由控制系统控制;合束镜完成激光光束与红外点目标模拟系统的场景耦合;红外相机生成长波红外图像;图像采集系统在控制系统的控制下,采集红外相机拍摄的图像,通过连续工作,完成激光干扰条件下运动点目标图像序列的生成。
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公开(公告)号:CN112327725A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011382030.5
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
Inventor: 牛振红 , 束逸 , 张力 , 李志峰 , 李建华 , 蔡雯琳 , 薛莲 , 赵茜 , 薛峰 , 杜润乐 , 刘佳琪 , 刘鑫 , 赵巨岩 , 刘洪艳 , 高路 , 彭程远 , 艾夏
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种用于电源输出自适应动态调整系统,实现二次电源输出的检测和自适应动态调整,包括模数转换器ADC、数模转换器DAC和微处理器,模数转换器ADC实现二次电源输出电压的检测,其检测周期与二次电源负载电路容许出现电压超差的最大时间相关,数模转换器DAC实现二次电源参考电压及输出电压的调整控制,其控制周期与数模转换器DAC的建立时间相等;微处理器完成模数转换器ADC检测结果的采集、比较和判断,实现二次电源输出电压检测、调整。本发明满足电子系统中二次电源输出电压保持正常工作范围的性能参数要求,能够实现快速的二次电源输出电压检测和自适应调整,提高电子系统可靠性。
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公开(公告)号:CN109580698A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811613788.8
申请日:2018-12-27
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
Abstract: 本发明涉及一种空间环境模拟装置中的目标热辐射分析方法,采用仿真方法首先建立一空间三维模拟场景,场景中包括热影响模型以及测试目标;然后根据确定的热影响模型,建立所述测试目标的热方程;然后输入工况参数,对所述热方程进行求解;最后根据求解的热方程,生成整体场景的温度场以及红外辐射场。本发明采用大型球形容器、热沉、太阳模拟器、背景辐射模拟器、测试轨道及测试设备、转台、观测窗口模拟场景,耦合三维非稳态情形进行辐射换热分析,可以实现波段3μm~50μm的辐射场的精确模拟。
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