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公开(公告)号:CN116624888A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310442597.4
申请日:2023-04-23
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 潘宇 , 徐刚锋 , 王康 , 王建宏 , 李韶光 , 张雪 , 王琳 , 张晶莹 , 彭晓 , 唐毛 , 刘箭言 , 李昊 , 李金磊 , 武春飞 , 樊奇林 , 李泓洋 , 顾天祺 , 王莉 , 李萌萌 , 潘明健
IPC: F23Q21/00
Abstract: 一种面向多飞行器时空交互的高可靠遥测链路点火控制方法,包括如下步骤:步骤1:实时计算试验飞行器剩余飞行时间并生成点火控制指令,将点火控制指令放在遥测帧中,通过试验飞行器的遥测链路传递至地面目标飞行器处设置的S频段遥测检测站;步骤2:S频段遥测检测站对遥测数据进行实时解析并将解析后的遥测帧按周期通过网络接口传递至遥测点火控制软件;步骤3:遥测点火控制软件开始内部计时;步骤4:遥测点火控制软件进行点火控制。本发明可应用于多飞行器间信息协同匹配的情况,为更加复杂的点火时序控制提供实现途径;同时采用了多级判据协同交互设计,提高了复杂时空匹配下点火控制的可靠性。
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公开(公告)号:CN115524957A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210967236.7
申请日:2022-08-12
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G05B9/03
Abstract: 本发明公开了一种应用于火箭无线测发的智能化无线发控系统及方法,该系统包括:第一控制部,用于对第二控制部发出第一控制指令并接收所述第二控制部的第一反馈数据;第二控制部,用于基于接收的第一控制指令智能化配置第二控制指令集,并基于第二控制指令集配置数据将第二控制指令集中的第二控制指令按照配置规则发送传输到第一指令执行控制部,所述第二控制部还用于接收第一指令执行控制部反馈的第二反馈数据并对所述第二反馈数据进行智能化分析,判断所述第一指令执行控制部执行第一控制指令是否异常。本发明通过第二控制部实现智能化控制发控指令的生成、执行、执行结果的自动分析,有效提高无线发控的可靠性和发控效率。
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公开(公告)号:CN115437281A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210907499.9
申请日:2022-07-29
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 刘宇航 , 袁延荣 , 李瑾 , 潘明健 , 邱长泉 , 郑昭虎 , 陈燕扬 , 任亮 , 李少伟 , 张晋 , 施睿 , 叶威 , 孔凡玲 , 刘玥良 , 刘箭言 , 杨亮 , 张伯炜 , 秦永强 , 杨志涛 , 贺梦尧
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明一种应用于主动膨胀落球装置弹出的高可靠分离控制系统,包括:供电电池、控制器和分离开关;分离开关用于敏感整流罩的分离状态;控制器敏感运载器起飞后运载器的轴向飞行过载,在过载电压高过额定阈值后,生成过载信号,对过载信号进行三取二判决,输出经延时处理的解保控制指令;控制器接收到分离开关输出的分离信号,对分离信号进行三取二判决,输出经延时处理的引爆控制指令。采用无线测发控技术,地面测试阶段仅通过手持无线测试终端即可完成整个测发流程,降低了测试场地需求,有效提高了测发效率。
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公开(公告)号:CN113867376A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111126331.6
申请日:2021-09-26
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开的飞行器内装载荷的发射控制方法,通过卫星信息接收设备或自主目标探测设备接收目标信息;比较飞行器到目标的距离,根据目标信息或初始装订信息对飞行器进行制导飞行;当飞行器制导飞行至预定位置时,启动飞行器对内装载荷的控制,飞行器向内装载荷装订信息;当内装载荷装订信息成功后,根据内装载荷的状态确定内装载荷的分离释放顺序;根据内装载荷的分离释放顺序,飞行器计算控制设备向内装载荷下达解锁指令,并对内装载荷的解锁反馈状态进行判别,根据内装载荷的解锁反馈状态释放内装载荷,完成内装载荷的分离发射。实现在无人控制的情况下完成对内装载荷多维导航及关键参数的可靠装订,保证内装载荷在多种复杂情况下的可靠发射。
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公开(公告)号:CN109039417B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810272811.5
申请日:2018-03-29
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种飞行器天基测控时延参数测量方法,通过在飞行器经由卫星与地面控制中心交互数据的过程中,记录时间零点、数据启动发送时刻、有效数据发送时刻及有效数据接收时刻,并通过GNSS将飞行器和地面控制中心的时间进行统一,计算得到前向时间延迟参数及返向时间延迟参数,可以达到及时发送前向控制指令和精确利用返向数据的目的。方法流程精确度高,计算简单,步骤清晰。
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公开(公告)号:CN108399141B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810125973.6
申请日:2018-02-08
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种数据驱动的天基通讯系统使能方法,所述方法通过软件硬件共同实施,其特征在于,所述硬件包括集成总线芯片的处理器,所述软件包括数据接收模块、数据分路复用模块、数据利用策略模块和使能信号生成模块四个模块;根据所需的使能信号数量,将数据接收模块中的数据分路成相同数量的数据流,每一路数据流进入处理器中的数据利用策略模块进行判断,继而进入使能信号生成模块以生成相应的使能信号,所述使能信号包括留在处理器内部的内部指令和输出处理器的外部指令。本发明的所述方法降低接口电路复杂性,从而降低系统硬件的复杂性,同时通过软件配置,提升系统功能的扩展性。
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公开(公告)号:CN110322675B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201910555640.1
申请日:2019-06-25
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G08C17/02
Abstract: 一种无线发射控制系统,包括飞行器天线、飞行器无线控制器、地面天线、地面远程控制台、计算机;通过特定的通信传输协议,一方面简化了系统设计,另一方面保证了通信协议的可靠性。此外在系统执行控制指令时,针对不同的指令制定了相应的执行策略,既保证了指令执行的效率,又保障了系统工作的安全可靠性;属于测试发射控制系统。
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公开(公告)号:CN110322675A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910555640.1
申请日:2019-06-25
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G08C17/02
Abstract: 一种无线发射控制系统,包括飞行器天线、飞行器无线控制器、地面天线、地面远程控制台、计算机;通过特定的通信传输协议,一方面简化了系统设计,另一方面保证了通信协议的可靠性。此外在系统执行控制指令时,针对不同的指令制定了相应的执行策略,既保证了指令执行的效率,又保障了系统工作的安全可靠性;属于测试发射控制系统。
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公开(公告)号:CN110187631A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910556750.X
申请日:2019-06-25
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G04R20/02
Abstract: 一种控制系统的时间对齐方法及系统,时统输出设备用于同时向飞行器计算机、卫星接收机、惯组输出时统信号;卫星接收机根据预定时间间隔向飞行器计算机和惯组发送对时信息,飞行器计算机和惯组均根据授时信息有效性信息判断卫星授时信息是否有效,如果卫星授时信息有效,飞行器计算机和惯组均根据当前时刻卫星授时信息和0时刻卫星授时信息计算飞行器上卫星相对计时时间;根据飞行器计算机的计时时间或惯组的计时时间,与,飞行器上卫星相对计时时间相差,对飞行器计算机的计时时间、惯组的计时时间进行选择性修正,以保证系统时间的有效性和准确性,属于飞行器控制系统。
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公开(公告)号:CN110186581A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910556767.5
申请日:2019-06-25
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种飞行器表面温度传感器及传感器探头,探头采用至少两根热偶丝;以及套装在至少两根热偶丝上的氧化铝陶瓷管;以及套装在氧化铝陶瓷管上的探头外壁;至少选取两根热偶丝在靠近外部被测表面的一端焊接;焊接后的焊点、所述探头外壁靠近外部被测表面的端面均和外部被测表面齐平。本发明温度传感器的外表面开孔小,保证了高密度的测点布置,安装凹陷小使飞行器表面形貌保留完整,通过结构设计保证传感器探头表面齐平、响应速度快、能够适应对流环境,能够获取原始的转捩特性,测量精度高,属于飞行器测量领域。
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