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公开(公告)号:CN112265658B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202011138976.7
申请日:2020-10-22
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本申请提供一种航天器在轨燃料储箱泄漏及剩余量的分布模拟试验系统,包括立式储箱、回水池、电动气泵、电动水泵及若干气囊;回水池设置在储箱下方,电动水泵的输入端与回水池连通,输出端连接至储箱顶部;各个气囊安装在储箱内壁上,电动气泵通过连接气路与各个气囊连通;储箱侧壁上开设若干孔径不同的泄漏孔,储箱侧壁上对应各个泄漏孔分别设置密封件,各个泄漏孔通过回水管路与回水池连通;储箱底部对应回水池设置排液阀,储箱顶部设置排气阀。本申请的有益效果是:通过在储箱内放置气囊可模拟失重时燃料在储箱内气液混合时的剩余量分布,通过改变气囊大小进而模拟储箱内燃料的不同气液比;通过改变气囊大小可模拟不同压力下泄漏孔的在轨泄漏。
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公开(公告)号:CN112326800B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202011137344.9
申请日:2020-10-22
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于激光超声和空耦超声的非接触式损伤检测系统及方法,用以解决现有技术中损伤检测不灵活、曲面检测难度大的问题。所述损伤检测方法,在待检测材料表面选择激励点,激光超声激励模块对所述激励点发射预设参数的激光脉冲;通过手持式扫查架夹持超声接收模块接收带有损伤信息的超声波信号对待检测材料进行损伤初步定位,调整超声接收模块的检测区域覆盖整个损伤区域,对损伤区域进行精细扫描,实现损伤形貌和损伤深度检测,最后将损伤形貌和损伤深度检测数据进行图像处理,形成三维损伤图像。本发明所述损伤检测系统和检测方法,适用于曲面、复杂结构的材料或器件损伤检测,检测灵活、便携,同时保证了检测分析精度。
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公开(公告)号:CN112082724A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010940365.8
申请日:2020-09-09
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于航天器在轨空间碎片碰撞多参数检测系统及检测方法,其中碎片碰撞到电容阵列薄膜与金属板上,会形成弹性波,通过检测电容和弹性波放大后信号获得的参数来计算获得各种碎片的相应参数。本发明还公开了相应的太空碎片关键参数检测方法。本发明可以检测碎片尺寸、速度、飞行方向、碰撞位置等参数,而且具有灵敏度更高的特点,测量结果精度更高,其检测灵敏度可达到0.1mm。
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公开(公告)号:CN111739094A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010586851.4
申请日:2020-06-24
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种微小目标的位姿获取方法、系统、装置和介质,该方法包括:获取微小目标在任一时刻的运动图像;处理所述运动图像,获取与所述微小目标对应的目标位姿信息;利用所述目标位姿信息获取所述微小目标在下一时刻的运动图像。实现了运动过程中的微小目标的位姿信息的实时全方位获取,提高了获取微小目标的位姿信息的精度和可靠性。
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公开(公告)号:CN111638592A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010522252.6
申请日:2020-06-10
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G02B17/08 , G02B26/08 , G01M11/00 , B23K26/064 , B23K26/70
Abstract: 本申请公开了一种激光跟瞄定向发射试验系统及试验方法,所述试验系统包括方位和俯仰可调的旋转机构,承载于旋转机构中的激光引导单元和激光汇聚单元;激光引导单元包括若干反射镜,用于将入射的激光反射后引导至激光汇聚单元;激光汇聚单元包括一可动反射镜和一聚焦透镜,用于将入射的激光聚焦后输出光斑作用于目标对象,其中,可动反射镜的光轴与聚焦透镜的光轴在同一条直线上。本申请的试验系统能够用于在地面开展激光驱动微小目标飞行试验和激光驱动微小目标跟瞄实验,具有实时跟瞄、到靶激光能量密度可调的优势,并且本申请的试验系统没有当前已有微小目标激光跟瞄实验系统对入射激光能量的限制,避免了高能量密度入射激光对光路系统的损伤。
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公开(公告)号:CN107796421B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201710956646.0
申请日:2017-10-13
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种FBG反射光谱异常模式快速判别方法,包括如下步骤:1)通过光纤光栅解调仪获取FBG反射光谱,并经其转换为数字采样信号发送给上位PC机;2)在PC机上设置报警参数;3)在FBG波长范围[λmin,λmax],根据设置的报警参数,对FBG反射光谱进行正常模式与异常模式快速判别。本方法解决了在大气常温与高真空热环境下,FBG反射光谱异常模式识别不全面,故障模式识别准确率低的问题,具有算法简单快速,参与模式判别数据量少,不受光谱信噪比低影响,异常模式识别准确率高的特点,显著提高了FBG在常规使用环境及极端环境下故障诊断效率。
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公开(公告)号:CN105953940B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610251494.X
申请日:2016-04-21
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅温度、湿度和风速一体化复合型传感系统,包括泵浦激光器、波长解调仪、电脑终端、波分耦合器、光纤连接器、控制线路、跳线光纤连接的测试环境中的一根测试光纤一、测试光纤二和温度参考光纤,三根光纤包括有至少13个测试点,测量得到现场多点的温度、湿度以及风速参数,其中,两个测试光纤及温度参考光纤分别接入三路测量端口,泵浦激光器经由波分耦合器进入用于测量风速参数的测试光纤一,泵浦激光器用于加热测试光纤一上连接的高吸收损耗光纤段,即加热光纤热线用于风速测量。本发明可以实现对环境温度、湿度以及风速三参数的同步高精度测量。
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公开(公告)号:CN107796421A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710956646.0
申请日:2017-10-13
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
CPC classification number: G01D5/35354 , G01D5/38 , G06K9/6227
Abstract: 本发明公开了一种FBG反射光谱异常模式快速判别方法,包括如下步骤:1)通过光纤光栅解调仪获取FBG反射光谱,并经其转换为数字采样信号发送给上位PC机;2)在PC机上设置报警参数;3)在FBG波长范围[λmin,λmax],根据设置的报警参数,对FBG反射光谱进行正常模式与异常模式快速判别。本方法解决了在大气常温与高真空热环境下,FBG反射光谱异常模式识别不全面,故障模式识别准确率低的问题,具有算法简单快速,参与模式判别数据量少,不受光谱信噪比低影响,异常模式识别准确率高的特点,显著提高了FBG在常规使用环境及极端环境下故障诊断效率。
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公开(公告)号:CN107271076A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710498543.4
申请日:2017-06-27
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种高真空热环境下用分布式光纤温度自动标定系统,该标定系统包括恒温试件、控温仪、上位机、分布式光纤测温仪,该恒温试件包括外筒、空心内柱、顶盖、加热片以及高精度铂电阻温度传感器,控温仪全过程自动测得铂电阻温度数据,给加热片供电并控制空心内柱壁温度,外筒、顶盖与空心内柱进行辐射换热,当待标定的光纤温度传感器与铂电阻温度传感器处于同一温度均匀场时,通过分布式光纤测温仪记录下光纤温度传感器拉曼光强比值及控温仪记录下铂电阻温度值,获得不同温度下,同一温区内拉曼光强比值与高精度铂电阻温度值对应关系以完成自动同步标定。本发明结构简单,操作方便,制作成本低,标定效率高,适用于裸光纤度传感器及各种铠装形式的分布式光纤温度传感器开展温度标定试验。
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公开(公告)号:CN104155726A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410419190.0
申请日:2014-08-22
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G02B6/38
Abstract: 本发明公开了一种高气密性多芯光纤穿舱密封连接器,包括胶囊状壳体、弹性密封材料套管,金属压环,金属压块,以及胶囊状壳体的外部密封圈,胶囊状壳体穿设在航天器舱体上,在舱体外尾罩的罩体内,光缆内部的每根光纤依次穿过各自对应的弹性密封材料套管、金属压环和壳体内部安装槽底部的穿孔,弹性密封材料套管、金属压环放入内部密封体的安装凹腔中并通过工具挤压紧固螺栓,压缩金属压块,压缩金属压环和弹性密封材料套管夹紧光纤进行固定。利用本发明连接器可以实现只有光纤传感系统无电器件放置于容器内,带电器件(光源、解调仪、光电转换模块、数采设备)放置于容器外,免受容器内部高真空度与超低温(温度<-190℃)环境影响。
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