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公开(公告)号:CN107450178B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710796233.0
申请日:2017-09-06
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: 李志峰 , 张力 , 李建华 , 牛振红 , 束逸 , 孟刚 , 水涌涛 , 刘佳琪 , 刘鑫 , 刘洪艳 , 高路 , 赵巨岩 , 杜润乐 , 薛莲 , 薛峰 , 赵茜 , 蔡雯琳 , 方艺忠 , 尹含 , 张鹏 , 汪大鹏
IPC: G02B26/08
Abstract: 本发明公开了一种二维MEMS微镜驱动控制系统和方法,其中,所述系统包括:数字控制器、第一DAC、微镜偏转驱动回路和MEMS微镜芯片;MEMS微镜芯片,包括:MEMS微镜;数字控制器,用于从接收到的外部指令中提取得到偏转角度指令,对偏转角度指令进行解码,得到MEMS微镜驱动数字波形;第一DAC,用于将MEMS微镜驱动数字波形转换为MEMS微镜驱动模拟波形;微镜偏转驱动回路,用于将MEMS微镜驱动模拟波形,转换为MEMS微镜驱动电流;MEMS微镜,用于在MEMS微镜驱动电流的驱动作用下进行偏转。通过本发明提高了磁驱动模式MEMS微镜的指向控制精度。
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公开(公告)号:CN107907126B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710908756.X
申请日:2017-09-29
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: 一种基于三角形匹配的星图识别方法、装置及系统,从亮星中选取部分星点进行识别,如果识别失败,重新选取,能够剔除星图中伪星的干扰,采用多个星点进行匹配,在误差容限较大的情况下依然能够大幅度降低冗余匹配概率,将传统的绝对误差阈值改为相对误差阈值,使得小角距对应小的误差容限,可提高运算速度,先利用星号比对完成星点的初步识别、再利用赤经赤纬计算理论角距值与实测值比对完成初步识别结果的验证,减少了根据角距搜索星号和比对星号的次数,提高了总体识别速度。
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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:CN107942330B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201711155424.5
申请日:2017-11-20
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: 一种基于等离子体近场测试的雷达散射特征数据提取方法及系统,通过在模拟真空环境的微波暗室中采用ISAR成像原理,利用一维扫描近场测试方法,对被测目标进行散射性能测试,获取被测目标的近场散射二维像,并利用近场校正技术修正球面波对RCS性能测试的影响误差,进而采用散射中心实现被测目标的远场RCS外推,获取被测目标的雷达散射截面远场数据。这种测试和数据提取方法能够针对生成等离子体云团的特殊环境,以及针对等离子体特有的扩散性和电离特性,给出等离子体包覆飞行器的整体目标雷达散射截面数据,测试角度覆盖了‑30°到30°的宽角度范围,测试精度优于2dB,从而为等离子体隐身技术研究和隐身性能评估提供试验方法。
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公开(公告)号:CN109815550A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201811615645.0
申请日:2018-12-27
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种空间目标地面模拟试验光学特性测量方法,是基于一球形容器构建近场测量环境,在所述球形容器上接一段加长通光光程筒构建远场测量环境;测量设备是基于将方位角和俯仰角转换为转台下的旋转角进行测量。本发明可实现空间目标近远场光学特性的测量。在该方法中,采用坐标转换的方法获得测试转台下的转角,将测量方位转换到转台转角下,可以方便操控转台。
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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:CN107490757A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710762192.3
申请日:2017-08-30
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: G01R31/28
CPC classification number: G01R31/2822 , G01R31/2849
Abstract: 一种微波放大器辐照效应在线测试方法及系统,首先对待测微波放大器进行指标测试,当测试合格后,分别在微波放大器辐照前、辐照过程中、辐照完成后,通过主控机箱控制前置探头给待测微波放大器供电并提供激励信号源,使用前置探头测量待测微波放大器的输出信号功率后输出。本发明通过对前置探头的设置,可以测量微波放大器的频率范围、小信号增益、饱和功率、效率等技术指标,满足微波放大器使用需求,具有很好的实用价值。
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公开(公告)号:CN118464217A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410512702.1
申请日:2024-04-26
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
Inventor: 马凯 , 侯庆伟 , 李革 , 白文浩 , 刘佳琪 , 刘鑫 , 南华 , 赵巨岩 , 高路 , 艾夏 , 方文武 , 王明程 , 张仕品 , 张中杰 , 池朋 , 周孟忱 , 龚俊利 , 张燕民
Abstract: 本发明提供了一种适用于热真空环境下多通道目标温度演化规律测量装置,包括滑环组件、温度采集器、旋转机构和固定机构,试验件上粘贴的温度传感器线束使用滑环组件经过旋转机构使其可自由旋转,再经过温度采集器安装在固定机构上。本发明有效解决了可运动部件的直接温度测量方案,更真实的模拟试验状态,为验证产品表面温度提供重要数据支撑。保障运载火箭、武器型号考核到各个产品在极端环境下的温度响应能力。经过多次验证,该系统运行稳定,溯源后温度误差极小可忽略不计。
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公开(公告)号:CN118395696A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410498141.4
申请日:2024-04-24
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明提出一种基于定标点映射关系的地面光热环境模拟方法,属于空间环境地面模拟技术领域,包括如下步骤:步骤一、建立地面系统光热环境模型;步骤二、仿真模型标定与验证;标定各设备物性参数,并测量标定目标区域真实的光谱辐射及热流情况,进行仿真模型校验;步骤三、在目标测试区域外,设定大于等于2个点位作为地面模拟环境建立定标点,并建立定标点处与目标区热流映射关系,通过控制定标点位置处热流达到地面模拟环境建立条件;步骤四、基于定标点地面光热环境模拟;根据映射关系判断目标区光热环境是否满足试验条件。本发明所述技术方案由于不需要在目标表面粘贴环境监测设备,减少监测装置对目标光电特性的影响,提高了模拟精度。
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公开(公告)号:CN117571135A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311172106.5
申请日:2023-09-12
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
Abstract: 本发明提出一种基于图像结合的多材质目标温度特征提取方法,属于测量测试技术领域,包括以下步骤:S1、通过可见光与红外成像系统分别获取目标可见光与红外图像;S2、红外成像系统黑体辐射定标,确定红外图像中像素值所对应的辐射量;S3、盲元检测与非均匀性校正,消除红外图像中的盲元以及非均匀性噪声;S4、修正成像系统对红外辐射空间分布的影响;S5、计算大气路径辐射与大气透过率;S6、基于surf算法,生成与红外图像空间对齐的可见光图像;S7、基于Kmeans聚类分割算法,分割可见光图像,进而获取红外目标材质分布;S8、赋予不同材质其对应的发射率,通过普朗克公式计算目标表面温度。本发明消除了因材质发射率变化而产生的温度计算误差。
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