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公开(公告)号:CN110932813B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN201911169441.3
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: H04J3/06
Abstract: 弱实时同步系统、强实时同步系统及强弱实时同步系统,包括:同步计算机、子系统主设备控制计算机、子系统的主设备定时模块和其余设备实时控制计算机;同步计算机和子系统主设备均连接至反射内存网;主设备定时模块分别与其余设备通过同步电缆连接;同步计算机向各个子系统主设备发送授时信息;各个子系统主设备接收到授时信息完成时间同步;主设备定时模块产生基准同步信号并将基准同步信号发送至其余设备实时控制计算机;其余每个设备在基准同步信号到来时刷新控制参数实现与主设备的时间同步。采用本申请中的方案,可以实现弱实时同步、强实时同步以及强弱实时同步兼容,适用于微波暗室射频辐射式仿真试验的多雷达协同探测同步。
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公开(公告)号:CN112666404A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011428098.2
申请日:2020-12-07
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: 微波暗室多静区构建方法及微波暗室多静区系统,包括:位于焦点处的馈源,发射出的球面波经反射面反射后变为平面波,形成主静区;偏离焦点处的馈源,发射出的球面波经反射面反射后电磁波束发生偏转,形成副静区。采用本申请中的方案,在紧缩场系统中,利用多个偏焦馈源,形成多个静区能够实现空间多目标电磁特征测量环境的构建,适用于较为复杂的多波束电磁实物仿真环境。
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公开(公告)号:CN112399792A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011428299.2
申请日:2020-12-07
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: 多源电磁波束串扰抑制方法、装置及计算机存储介质,包括:计算多静区紧缩场反射面的电场分布;根据所述紧缩场反射面的电场分布,确定偏离焦点处的馈源的位置以及波束形状。采用本申请中的方案,利用多静区紧缩场反射面电场分布快速计算方法获得紧缩场静区的电磁场分布特性,分析多源电磁波束串扰程度,然后再通过设计高增益天线,抑制多源电磁波束的串扰。
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公开(公告)号:CN111623886A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010497282.6
申请日:2020-06-04
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 , 刘佳琪 , 高路 , 刘鑫 , 赵茜 , 蔡雯琳 , 李建华 , 李志峰 , 张力 , 牛震红 , 束逸 , 薛峰 , 杜润乐 , 沈波 , 宋燚 , 胡云 , 万越 , 刘智卿
Abstract: 本申请实施例提供了一种空间光电环境模拟系统及红外太阳模拟器。系统用于模拟红外探测系统的空间光电环境,包括:空间环境模拟室,具有红外光学窗口;太阳模拟器,位于所述空间环境模拟室内,用于提供平行的可见光;红外太阳模拟器,设置在所述红外光学窗口之外且从所述红外光学窗口向所述空间环境模拟室内提供平行的红外光;波段组合器,用于将所述太阳模拟器发出的可见光和所述红外太阳模拟器发出的红外光合成形成模拟太阳光,所述模拟太阳光中的红外光和可见光的方向一致。本申请实施例解决了传统空间光电环境模拟系统对空间光电环境的模拟不完整的技术问题。
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公开(公告)号:CN107627611B
公开(公告)日:2020-05-12
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 , G06F30/20 , 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:CN108712358A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810324489.6
申请日:2018-04-11
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: 邬润辉 , 刘佳琪 , 孟刚 , 刘举涛 , 高路 , 刘鑫 , 任爱民 , 白文浩 , 江志烨 , 王明亮 , 袁雷 , 周岩 , 王申兆 , 常青 , 李显旭 , 那成亮 , 童长海 , 孙长红
Abstract: 本发明提供一种通用QAM及APSK解调器,包括中频滤波器、AD采样器、混频器、低通滤波器、匹配滤波器、均衡器、码同步器、鉴相器、载波NCO与环路滤波器,其中中频滤波器接收QAM/APSK信号,判断反馈均衡器将调制信号输出给外部处理器。本发明的解调器根据QAM、APSK体制信号星座图特性,创新性的设计了低通滤波器‑匹配滤波器‑码同步器的闭合环路及低通滤波器‑匹配滤波器‑均衡器‑鉴相器‑环路滤波器‑载波NCO的闭合环路,上述两个闭合环路很好的解决了QAM、APSK星座图星座点较多,传统解调器无法解决的解调问题。
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公开(公告)号:CN107024618A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201610071369.0
申请日:2016-02-02
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: G01R25/00
CPC classification number: G01R25/005
Abstract: 本发明属于微波技术领域,具体公开一种基于信号自相关的宽带微波信号比相系统。它包括:放大器I、放大器II、功分器I、功分器II、上变频器I、下变频器I、下变频器II、下变频器III、滤波器I、滤波器II、比相器。将待比相的微波信号f(ωt)通过通道1输入放大器I,将待比相的微波信号f(ωt+Δφ)通过通道2输入放大器II,通过两个本振,得到两个变频信号,输入比相器进行处理。本发明易于实现中频比相,能够实现宽频率范围、任意信号形式的微波信号比相,反应时间快,实现简单。
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公开(公告)号:CN206601144U
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201720226768.X
申请日:2017-03-09
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: 一种增强光学成像探测系统抗强光干扰的系统,一种增强光学探测系统抗强光干扰的系统,包括滤光片轮,电机,电机驱动电路,图像处理与控制电路;所述滤光片轮由一系列不同透光能力的滤光片组成;滤光片轮由电机驱动旋转,将不同的滤光片切入光路中;图像处理与控制电路用于接收光学探测系统的图像与电机的位置反馈信号;所述图像处理与控制电路处理光学探测系统获取的图像,判断图像是否有饱和等强光干扰现象,如果图像存在饱和,则发送控制信号给电机驱动电路,驱动电机旋转,将透过率更低的滤光片旋转到光路中,实现增加抗强光干扰的能力。
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公开(公告)号:CN202633484U
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201220243630.8
申请日:2012-05-25
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: H01P1/36
Abstract: 一种小型化微波系统本振隔离结构,包括金属盖板、金属隔墙、微波电路板、金属底板、供电电路板五个部分,用于飞行器上干扰机小型化微波系统中的变频部分,通常包括本振部分、混频部分、放大部分。采用金属墙屏蔽,电路板接地层,电路板金属过孔,独立供电等多种措施提高了本振隔离度,避免本振信号耦合到放大链路中,提高了信号的杂波抑制度,保证了信号信噪比。巧妙设计了多层层叠的微波系统结构,在小体积之内实现了多种本振隔离措施,实现了系统的小型化。整个本振隔离结构能够在减小微波系统的体积的同时,提高本振隔离度,增强信号的信噪比。
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公开(公告)号:CN206602467U
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201720226878.6
申请日:2017-03-09
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: H02M7/217
Abstract: 一种采用单片机控制的离线式高压隔离电源装置,包括隔离变压器、初级端电源、次级输出电路、电源控制器、尖端放电装置;所述初级端电源采用220V交流市电供电,包含桥堆整流电路和电容滤波电路,完成交流电到直流电压的转换;所述隔离变压器包含初级线圈、初级副线圈、次级线圈、磁芯;所述次级输出电路包含二极管与电容滤波电路;所述电源控制器包含单片机、驱动电路、MOS管、反馈电路和温度传感器;本实用新型解决了高压隔离供电中自适应控制能力较弱,使用灵活性不够,缺乏高压安全保护能力的问题。
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