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公开(公告)号:CN113660403B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202110969442.7
申请日:2021-08-23
Applicant: 长春理工大学 , 北京空间机电研究所 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种星载超微型监视相机,包括相机外壳,所述相机外壳内安装有相机结构件,所述相机结构件内通过螺钉二安装固定有特制刚柔一体电路板,所述特制刚柔一体电路板上安装有焦面模块、信号处理模块和接口电路模块,所述特制刚柔一体电路板一端头端安装有自动对焦音圈电机镜头,所述自动对焦音圈电机镜头上盖有抗辐照玻璃组件。本发明的优点:结构简单、体积小、功耗低、成本低、生产周期短,并具有一定的抗辐照功能。
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公开(公告)号:CN113675598A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110967982.1
申请日:2021-08-23
Applicant: 长春理工大学 , 北京空间机电研究所 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种四臂螺旋天线,包括底座、天线辐射体和馈电网络,所述天线辐射体包括固定在底座上的介质圆筒,所述介质圆筒的外臂圆周设有四个螺旋天线臂,四个所述螺旋天线臂按同一螺旋方向向上延伸并与馈电网络连接,所述馈电网络上设有四个与螺旋天线臂相对应的馈电点,所述介质圆筒的中部设有中心电缆,四个所述馈电点均通过中心电缆进行馈电。本发明与现有技术相比的优点在于:改善了天线的带宽,并且提供了较好的增益和波束宽度,天线具有1dB的增益和较好的回波损耗,由于中心电缆采用环形巴伦进行馈电,减小了天线的体积,十分方便安装与使用。
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公开(公告)号:CN107425922A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710283469.4
申请日:2017-04-26
Applicant: 长春理工大学
CPC classification number: H04B10/6164 , H04L27/0014 , H04L27/2657 , H04L27/2695 , H04L27/3854 , H04L2027/0028
Abstract: 本发明公开了一种星间光通信载波频偏补偿电路,包括光混频器、平衡探测器、分频器、第一乘法器、第二乘法器、锁相环路、声光移频器、本振激光器和频率补偿电路;通过锁相环路对接收光信号/本振信号的下变频后的中频信号进行解调时载波的精跟踪,并输出正弦电压信号驱动声光移频器,从而在一定的频率范围内使本振信号跟随接收光信号的载波频率;通过增加频率补偿电路对所述频偏信号以及锁相环路输出的反馈信号估计载波的频率偏移,然后根据频率偏移估计值计算频率偏移补偿信号以控制本振激光器,进行频率补偿,将频偏控制在锁相环路的范围内。本发明能够在无需预知轨道的条件下对光通信载波进行补偿以消除频偏,提高通信可靠性。
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公开(公告)号:CN119916360A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510316793.6
申请日:2025-03-18
Applicant: 长春理工大学
IPC: G01S13/86
Abstract: 本发明申请公开了一种基于FPGA的视觉与雷达融合相机系统,通过多模态感知融合、事件触发控制与动态资源优化技术,实现金属目标的智能检测、低带宽实时追踪及用户可定制化操作;所述系统由毫米波雷达、FPGA芯片、高分辨率动态摄像头及追踪转台构成;本发明申请相较于现有技术,本发明申请通过雷达‑视觉协同触发机制、动态ROI压缩及闭环追踪优化,在保证金属目标检测精度与实时性的同时,显著降低数据传输带宽;结合全开放可编程设计,突破传统系统功能固化的局限,为复杂场景下的多目标监测提供高适应性解决方案。
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公开(公告)号:CN118944311B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411428201.1
申请日:2024-10-14
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明公开卫星电源系统技术领域的一种卫星舱内外无线供配电系统,包括布置在卫星舱内的供配电组件以及布置在卫星舱外、用于接收供配电组件传输的电力并转换传输给载荷的电力接收组件,供配电组件包括FPGA芯片、第一电平转换电路、第二电平转换电路、直流继电器和交流继电器,本发明采用FPGA作为主控芯片,接收卫星数据管理系统通过uart传输的加电、断电指令,能够对接收的加电、断电指令进行校验,并遥测返回给卫星数据管理系统接收的指令是否正确的情况和各支路的加电、断电状态,控制主通路直流继电器以及各支路交流继电器闭合或断开,给舱外的各载荷加电、断电,相比于现有的供配电系统,避免了有线传输要穿过舱壁引起泄露的风险。
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公开(公告)号:CN119162627A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411318993.7
申请日:2024-09-21
Applicant: 长春理工大学
IPC: C25D9/04 , C25D7/00 , C25B11/091 , C25B11/053 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种具有三维交织结构的双组分硒化物的制备方法及其在全解水制氢催化技术领域的应用。本发明通过两步反应在无定形硒化物表面构筑了晶态硒化镍纳米线,得益于两组分间的协同效应以及其三维交织的纳米结构,制备的催化剂在碱性条件下展现了优异的HER及OER活性,作为全解水电解槽的阴极和阳极,也表现出优异的全解水性能及稳定性,在100mA cm‑2的电流密度下可稳定运行超200h。本发明为设计和制备具有双功能催化特性的高效、高稳定全解水催化剂提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN119107569A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411167029.9
申请日:2024-08-23
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06V20/17 , G06V10/25 , G06V10/36 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了一种高分辨率遥感影像中高效细粒度目标识别方法,为了解决在目标检测过程中由于没有考虑地理空间物体的位置,在密集物体的细粒度识别中表现不佳,缺乏多物体识别的可靠性和稳定性;细粒度对象识别方法需要为每个对象挖掘更细粒度的内容,所述的方法步骤如下:步骤一:通过强加粗到细或重复分类的策略,将物体定位和细粒度分类结合起来,从而提高物体特征的识别能力和表示粒度,将基于粗到细的识别策略,在HR‑RSIs中设计一个细粒度的目标识别网络,以充分提取每个目标的细粒度特征,并纠正初步识别中的错误分类;步骤二:提出了一种从知识边缘蒸馏到滤波器嫁接的高效细粒度对象识别模型,其目的是在保证精度的同时加快推理过程。
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公开(公告)号:CN118741285A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410856284.8
申请日:2024-06-28
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04N23/54 , H04N23/55 , H04N23/957 , H04N23/73 , H04N7/01
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的星载超微型监视相机,属于相机领域,本发明的有益效果在于采用了LVDS总线协议作为数据流的输出,并通过UART指令动态修改相机传感器寄存器;经过算法选取成像质量最佳的帧输出,用户可以通过串口模块与相机传感器控制模块完全实现自定义功能,以满足个性化要求;同时,选用全芯片提升了技术独立性、增强了技术安全性。
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公开(公告)号:CN118736412A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410858274.8
申请日:2024-06-28
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/25 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455
Abstract: 本发明公开了一种遥感图像汽车目标检测与细粒度识别的方法,步骤如下:步骤1、对YOLOv7进行优化改进,拟提出将改进型集中特征金字塔CFP‑C引入到YOLOv7中的BackBone部分解决遥感图像汽车因目标分布密集以及检测背景复杂导致检测效率较低的问题;步骤2:在YOLOv7模型中加入多尺度特征融合的新型MS模块,使网络更加关注对于不同大小的汽车识别,提高对于汽车特征提取能力,从而提高遥感图像汽车目标检测与细粒度识别的准确率;步骤3、通过引入FFP将全局特征与局部特征进行结合,挖掘汽车部件之间的内在关系,从而获得具有代表性的局部特征。进一步提高遥感图像汽车检测网络对于不同类型汽车的检测效果。
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公开(公告)号:CN107425922B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201710283469.4
申请日:2017-04-26
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明公开了一种星间光通信载波频偏补偿电路,包括光混频器、平衡探测器、分频器、第一乘法器、第二乘法器、锁相环路、声光移频器、本振激光器和频率补偿电路;通过锁相环路对接收光信号/本振信号的下变频后的中频信号进行解调时载波的精跟踪,并输出正弦电压信号驱动声光移频器,从而在一定的频率范围内使本振信号跟随接收光信号的载波频率;通过增加频率补偿电路对所述频偏信号以及锁相环路输出的反馈信号估计载波的频率偏移,然后根据频率偏移估计值计算频率偏移补偿信号以控制本振激光器,进行频率补偿,将频偏控制在锁相环路的范围内。本发明能够能够在无需预知轨道的条件下对光通信载波进行补偿以消除频偏,提高通信可靠性。
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