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公开(公告)号:CN105629845B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201410602828.4
申请日:2014-11-02
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B19/048
Abstract: 本发明公开了一种高安全性可编码控制的开关控制器,包括控制模块、通讯模块、电磁继电器模块和驱动模块,控制模块中存储有初始设定或根据控制方命令设定的输入端编码,控制模块接收控制方发送的包含输入端编码的开启和更改密码指令,将从控制方接收到的输入端编码与本地存储的输入端编码进行匹配,匹配成功后,则执行开启指令,同时执行更改密码指令,接收控制方发送的新输入端编码并替换本地存储的原来的输入端编码。本发明的开关控制器在每次成功开启同时都会更改输入端编码,此编码可为控制方的操作设备随机生成,具备极强的保密性。本发明通过在通信模块中设滤波器,将高速扫码输入直接滤除,防止人为在输入端高速扫码从而短时间内破获编码。
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公开(公告)号:CN105629845A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410602828.4
申请日:2014-11-02
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B19/048
Abstract: 本发明公开了一种高安全性可编码控制的开关控制器,包括控制模块、通讯模块、电磁继电器模块和驱动模块,控制模块中存储有初始设定或根据控制方命令设定的输入端编码,控制模块接收控制方发送的包含输入端编码的开启和更改密码指令,将从控制方接收到的输入端编码与本地存储的输入端编码进行匹配,匹配成功后,则执行开启指令,同时执行更改密码指令,接收控制方发送的新输入端编码并替换本地存储的原来的输入端编码。本发明的开关控制器在每次成功开启同时都会更改输入端编码,此编码可为控制方的操作设备随机生成,具备极强的保密性。本发明通过在通信模块中设滤波器,将高速扫码输入直接滤除,防止人为在输入端高速扫码从而短时间内破获编码。
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公开(公告)号:CN111591475B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010497370.6
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: 刘佳琪 , 薛莲 , 高路 , 牛振红 , 李建华 , 蔡雯琳 , 赵茜 , 束逸 , 张力 , 李志峰 , 薛峰 , 杜润乐 , 刘鑫 , 刘智卿 , 万越 , 宋燚 , 沈波 , 胡云
Abstract: 本申请实施例提供了一种空间光电环境应力综合加载的可靠性试验系统及方法。系统包括:空间光电环境模拟装置,用于提供宇宙模拟空间和太阳模拟光,所述太阳模拟光包括可见光和红外光,所述太阳模拟光中的红外光和可见光的方向一致;控制装置,设置在所述空间光电环境模拟装置之外,用于控制所述宇宙模拟空间的真空度加载到真空度预设仿真值,控制所述太阳模拟光的可见光光照强度加载到光照强度预设仿真值,及控制所述太阳模拟光的红外光热流强度加载到热流强度预设仿真值。方法是使用上述系统的可靠性试验方法。本申请实施例解决了传统的红外探测系统的可靠性试验系统对红外探测系统在空间环境应力的模拟不完整的技术问题。
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公开(公告)号:CN107490757B
公开(公告)日:2020-07-14
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
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:CN112399792B
公开(公告)日:2024-02-13
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
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公开(公告)号:CN111623886B
公开(公告)日:2021-11-02
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: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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