一种基于自耦变压器的EMCCD驱动电路

    公开(公告)号:CN103108141B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310037272.4

    申请日:2013-01-30

    Abstract: 一种基于自耦变压器的EMCCD驱动电路,涉及一种CCD的驱动方法,特别是涉及一种频率可到达35MHz的EMCCD高速高压驱动信号实现方法,主要是解决现有的驱动方法难以实现的问题。高速高压驱动信号通过自耦变压器谐振电路来获得;采用多个钳位二极管串联组成的钳位电路来保证高压输出信号的低电平值满足应用要求;可对输出信号的幅度数字控制,从而控制输出信号的最高电平值;通过减小线圈匝数从而降低了电路的分布电容和损耗,在相同输出信号幅度的情况下要求输入的功率较低,能在频率更高的应用中使用。

    长时间工作的探测器SPI寄存器的预防打翻方法

    公开(公告)号:CN115033519B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210757591.1

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 长时间工作的探测器SPI寄存器的预防打翻方法,涉及探测器SPI寄存器的预防打翻方法,解决现有技术容易出现高能粒子把探测器内部寄存器打翻而出现错误的寄存器值被执行,存在影响最终的输出图像质量,及造成CMOS探测器的损坏等问题,本方法通过内部设置的定时器,定时从存储成像参数的RAM中读出寄存器值并经并串转化后送入探测器。通过与成像控制器的交互握手,在接收新的成像参数后写入RAM中;在无新成像参数时,将三个RAM中的成像参数进行比较,将不一致的RAM内的数据进行相同修改。控制器并根据摄像任务间隔时间的长短,选择定时给成像单元发送成像参数;或将探测器下电后重新上电再发成像参数;或整个焦面下电后再上电,探测器上电后再发成像参数。

    长时间工作的探测器SPI寄存器的预防打翻方法

    公开(公告)号:CN115033519A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210757591.1

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 长时间工作的探测器SPI寄存器的预防打翻方法,涉及探测器SPI寄存器的预防打翻方法,解决现有技术容易出现高能粒子把探测器内部寄存器打翻而出现错误的寄存器值被执行,存在影响最终的输出图像质量,及造成CMOS探测器的损坏等问题,本方法通过内部设置的定时器,定时从存储成像参数的RAM中读出寄存器值并经并串转化后送入探测器。通过与成像控制器的交互握手,在接收新的成像参数后写入RAM中;在无新成像参数时,将三个RAM中的成像参数进行比较,将不一致的RAM内的数据进行相同修改。控制器并根据摄像任务间隔时间的长短,选择定时给成像单元发送成像参数;或将探测器下电后重新上电再发成像参数;或整个焦面下电后再上电,探测器上电后再发成像参数。

    一种线性大刚体位移参量计算方法

    公开(公告)号:CN110414134B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201910689282.3

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 一种线性大刚体位移参量计算方法,涉及有限元仿真领域,用于有限元仿真结果中,面、体以及节点的刚体位移分析,可以分析结构件在特定工况条件下的刚体位移情况。该方法主要包括信息输入;计算变形节点总向量;计算系数矩阵;计算广义刚体位移向量;姿态向量单位化;计算刚体位移。采用本发明的方法可以对光机仿真结果中的刚体位移参量进行快速,准确的计算,并将其分离,从而可以获得面形畸变图,该图对反射镜的支撑结构设计极为重要。而刚体位移参量对分体镜共相调整装置的设计也极为重要,是进行机构设计、优化的最重要、最有效也最经济的基础依据。

    一种线性大刚体位移参量计算方法

    公开(公告)号:CN110414134A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910689282.3

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 一种线性大刚体位移参量计算方法,涉及有限元仿真领域,用于有限元仿真结果中,面、体以及节点的刚体位移分析,可以分析结构件在特定工况条件下的刚体位移情况。该方法主要包括信息输入;计算变形节点总向量;计算系数矩阵;计算广义刚体位移向量;姿态向量单位化;计算刚体位移。采用本发明的方法可以对光机仿真结果中的刚体位移参量进行快速,准确的计算,并将其分离,从而可以获得面形畸变图,该图对反射镜的支撑结构设计极为重要。而刚体位移参量对分体镜共相调整装置的设计也极为重要,是进行机构设计、优化的最重要、最有效也最经济的基础依据。

    多路高速短消隐期线阵CCD图像数据的存储方法

    公开(公告)号:CN102331975B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201110262419.0

    申请日:2011-09-06

    Abstract: 多路高速短消隐期线阵CCD图像数据的存储方法,涉及一种CCD相机图像数据存储的方法,它解决高分辨率高速航空航天遥感相机图像数据存储困难问题,本方法先将各路图像数据并行存储到SDRAM阵列,然后再逐路读出图像数据并经采集卡存储到主机的硬盘上;实现对图像数据进行了输入数据位nbit与存储器位16bit的转换,本发明所述的SDRAM的读写时钟频率可降为原来的n/16;可应用在每行有效数据量相同而行频可提高到接近原来的16/n倍的场合。本发明为降低系统功耗和减小高频下的电磁兼容性问题,设定了SDRAM最低的工作频率,并给出了具体公式;为节省FPGA内部的资源,根据应用情况设定了异步FIFO的最小深度。

    一种基于自耦变压器的EMCCD驱动电路

    公开(公告)号:CN103108141A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310037272.4

    申请日:2013-01-30

    Abstract: 一种基于自耦变压器的EMCCD驱动电路,涉及一种CCD的驱动方法,特别是涉及一种频率可到达35MHz的EMCCD高速高压驱动信号实现方法,主要是解决现有的驱动方法难以实现的问题。高速高压驱动信号通过自耦变压器谐振电路来获得;采用多个钳位二极管串联组成的钳位电路来保证高压输出信号的低电平值满足应用要求;可对输出信号的幅度数字控制,从而控制输出信号的最高电平值;通过减小线圈匝数从而降低了电路的分布电容和损耗,在相同输出信号幅度的情况下要求输入的功率较低,能在频率更高的应用中使用。

    一种TDICCD器件的光电转换模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN101309370B

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200810050944.4

    申请日:2008-07-09

    Abstract: 本发明一种TDI CCD器件的光电转换模拟装置及方法,属于TDI CCD器件的光电转换试验设备及方法。该装置包括光电转换模块,缓冲放大模块、A/D转换器,数字信号处理电路,D/A转换器、输出放大模块;光电转换模块用来完成接收光信号并完成光信号到电信号的转换功能;缓冲放大完成信号的幅值适当放大的作用;A/D转换器用来完成将模拟电信号数字化的功能;数字信号处理电路负责进行算法转换,D/A转换器用来将TDI CCD输出信号的数值量转化为实际的TDICCD视频电平;输出缓冲放大用来加强驱动后级电路的能力。将本装置的输出信号连接到TDICCD波形合成发生电路后,可对TDI CCD进行光电性能和电性能的完整模拟和转换。避免了电路调试阶段TDI CCD器件的损坏。

    TDICMOS的积分时间的传输系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116405796A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310467563.0

    申请日:2023-04-27

    Abstract: TDICMOS的积分时间的传输系统,涉及TDICMOS积分时间的传输技术领域,解决现有成像技术存在行频不匹配而造成图像模糊的问题,该系统包括星载平台、控制器和成像单元;星载平台为控制器提供秒脉冲,同时通过1553B总线向控制器传输包括积分时间长度、积分时间长度对应的执行时刻以及成像单元的摄像开始时刻;控制器为成像单元提供秒脉冲、同速积分时间信号和摄像开始控制信号,同时通过422总线向成像单元传输包括积分时间长度、积分时间长度对应的执行时刻、成像单元的摄像开始命令以及计数秒值的时间信息;成像单元通过量测同速积分时间信号的周期长度,获得同速积分时间数据。本系统保证传输可靠。

    基于航空航天应用积分时间可调节的线阵CCD相机系统

    公开(公告)号:CN102209198B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110157819.5

    申请日:2011-06-13

    Abstract: 基于航空航天应用积分时间可调节的线阵CCD相机系统,涉及航空航天中CCD应用的技术领域,它解决了现有线阵CCD图像传感器在航空和航天应用中的控制曝光时间时无电子快门或使用电子快门后成像质量变差的问题,本发明把每个行周期分为三阶段:一、曝光前的空扫阶段;二、曝光阶段;三、线阵CCD图像传感器的有用电荷读出阶段;空扫阶段和线阵CCD图像传感器的有用电荷读出阶段采用较低的水平信号,曝光阶段采用较高的水平转移信号;为使线阵CCD相机系统在两种水平转移信号的频率下性能最佳,采用了独立的两组水平驱动电路在一个行周期内交替工作,本发明控制灵活,适用于多种应用要求。

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