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公开(公告)号:CN110987198A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911055509.5
申请日:2019-10-31
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种空间遥感红外探测器焦平面温度精密测量系统,包括:1mA偏置电流产生电路Ⅰ,用于提供恒定的1mA偏置电流;红外探测器,用于接收1mA偏置电流灌入,量化实际测温二极管的前向电压值;精密预调理电路Ⅰ,用于对实电压值进行采集,对实际前向电压信号进行稳态信号扣除及放大滤波;多通道模数转换电路,用于进行模数转换,得到实际前向电压数字信号;数据处理电路,用于进行过采样和均值滤波处理,并转换得到数字化的实际温度信号;温度补偿电路,用于将数字化的实际温度信号与数字化的模拟温度信号进行比较,根据比较结果对实际量化的前向电压值进行补偿。本发明克服了传统测温系统存在的传输线缆长、电路噪声大、测温精度低的缺点。
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公开(公告)号:CN111026233A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911130076.5
申请日:2019-11-18
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G06F1/12 , G06F15/173 , G01S7/48
Abstract: 本发明公开了一种基于时钟驱动器及FPGA的高速并行数据接收系统,包括时钟驱动器、FPGA、射频ADC。其中射频ADC量化数据输出为并行LVDS,ADC输出随路时钟经过时钟驱动器1分为2(不少于2),经过时钟驱动器后的每一路单独的时钟信号与高速ADC的每一组数据信号统一输入到FPGA的同一BANK内,利用FPGA内的Iserdes(输入串并转换器)基元实现高速并行数据的接收。本发明通过引入时钟驱动器创建“伪”时钟并利用FPGA内部Iserdes(输入串并转换器)基元,解决了FPGA高速并行数据接收所遇到的难点。
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公开(公告)号:CN108258578A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711362903.4
申请日:2017-12-18
Applicant: 北京空间机电研究所
CPC classification number: H01S5/042 , H02H7/12 , H02H7/1213 , H02M3/04
Abstract: 本发明为一种全数字化控制激光器电源及控制方法,激光器电源为星载激光发射机的核心控制部分。激光器电源包括控制组件和充电组件,控制组件用于接收外部管理控制器发送的遥控指令,包括任务包和配置包,根据任务包调整激光发射机的工作模式,并对配置包进行解析,得到控制激光发射机的工作参数以及控制充电组件和外部LD放电组件以及外部调Q组件的控制指令;充电组件接收到控制组件的控制指令,进行升压转换后提供高压给外部电容组件,对外部信号分配器转发再由控制组件透传的一次电进行降压转换后提供给外部LD放电组件和外部调Q组件。本发明解决激光发射机联调测试和外场试验进行独立控制和实时监测工作状态的问题,具有简化系统复杂性、提升系统集成度的进步。
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公开(公告)号:CN108254756B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201711329589.X
申请日:2017-12-13
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种基于投影卷积的星载激光雷达非相干积累检测方法,通过在星载激光雷达距离维度上引入了回波能量投影的卷积运算机制,实现跨多个距离区间的运动目标检测,消除了空间快速运动目标在多个距离区间上徙动造成的能量积累分散的影响,提高了微弱快速运动目标的非相干积累检测能力。本发明解决了传统雷达目标非相干积累检测方法对于快速运动目标无法有效积累的问题,特别适合FPGA等数字电路的硬件实现。
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公开(公告)号:CN108258578B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201711362903.4
申请日:2017-12-18
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明为一种全数字化控制激光器电源及控制方法,激光器电源为星载激光发射机的核心控制部分。激光器电源包括控制组件和充电组件,控制组件用于接收外部管理控制器发送的遥控指令,包括任务包和配置包,根据任务包调整激光发射机的工作模式,并对配置包进行解析,得到控制激光发射机的工作参数以及控制充电组件和外部LD放电组件以及外部调Q组件的控制指令;充电组件接收到控制组件的控制指令,进行升压转换后提供高压给外部电容组件,对外部信号分配器转发再由控制组件透传的一次电进行降压转换后提供给外部LD放电组件和外部调Q组件。本发明解决激光发射机联调测试和外场试验进行独立控制和实时监测工作状态的问题,具有简化系统复杂性、提升系统集成度的进步。
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公开(公告)号:CN117857897A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311726708.0
申请日:2023-12-14
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种星载红外相机集成化处理电路,包括:偏置驱动模块,用于产生低噪声偏置驱动电压;模拟前端处理模块,用于对红外探测器输出的模拟信号进行处理后输出多路串行LVDS数据;时序控制及数据编码模块,用于产生红外探测器工作所需的时序信号、偏置驱动模块和模拟前端处理模块的工作时序;对多路串行LVDS数据进行编码后输出;主控FPGA,用于产生主时钟信号、行同步信号和帧同步信号;将上位机发送的控制指令转换为SPI接口信号;红外探测器,用于在偏置驱动模块和时序控制及数据编码模块的驱动下,将光信号转为多路模拟电信号输出。本发明具有模拟信号处理、偏置电压和驱动时序产生的能力,具有高集成度、轻小型化的特点。
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公开(公告)号:CN110987198B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911055509.5
申请日:2019-10-31
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种空间遥感红外探测器焦平面温度精密测量系统,包括:1mA偏置电流产生电路Ⅰ,用于提供恒定的1mA偏置电流;红外探测器,用于接收1mA偏置电流灌入,量化实际测温二极管的前向电压值;精密预调理电路Ⅰ,用于对实电压值进行采集,对实际前向电压信号进行稳态信号扣除及放大滤波;多通道模数转换电路,用于进行模数转换,得到实际前向电压数字信号;数据处理电路,用于进行过采样和均值滤波处理,并转换得到数字化的实际温度信号;温度补偿电路,用于将数字化的实际温度信号与数字化的模拟温度信号进行比较,根据比较结果对实际量化的前向电压值进行补偿。本发明克服了传统测温系统存在的传输线缆长、电路噪声大、测温精度低的缺点。
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公开(公告)号:CN119299861A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411361422.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种红外面阵探测器图像多模式融合系统,包括:时钟与复位控制模块、曝光调整控制模块、红外面阵探测器驱动模块、存取控制模块、图像融合处理模块和数据传输模块;本发明利用FPGA实现面阵红外探测器固定帧频和可变帧频下的图像融合成像软件系统设计,利用两组高可靠大容量的DDR3储存器乒乓缓存实现高速大面阵红外探测器多帧图像缓存,通过指令实时动态调整帧频、曝光时间、曝光次数,自动判别功能模式,不同融合模式的实时切换。在提升目标图像能力的同时,解决并实现星上面阵红外探测器图像融合的不同需求的兼容,促进提升相机系统功能扩展性,提高应用效能。
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公开(公告)号:CN117848508A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311705732.6
申请日:2023-12-12
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明提供了一种红外探测器在轨可调偏置电压产生电路,包括现场可编程门阵列电路、数字模拟转换电路、第一偏压产生电路、第二偏压产生电路、第三偏压产生电路和第四偏压产生电路。该电路首先通过高可靠现场可编程门阵列电路产生一组串行数字信号输出给高精度数字模拟转换电路,数字模拟转换电路将串行数字信号转换为模拟电压,然后通过由低噪声、零漂移运放和外围电路组成的运算放大驱动电路产生红外探测器工作所需的偏置电压。与传统的红外探测器偏置电压产生电路相比具有在轨可实时调整、高精度、电路简单、使用灵活等特点。
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公开(公告)号:CN117636613A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311484851.3
申请日:2023-11-08
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种高集成度64通道红外视频处理器,包括红外信号处理组件和焦面组件,本体尺寸仅为220mm*150mm*105mm,重量仅为5kg。本发明解决了高轨超大面阵红外探测器通道数多、读出速率快、在轨图像处理实时性高、数据处理量大等问题,具有简化系统复杂性、提升系统集成度的进步;同时解决传统大面阵红外探测器输出模拟通道多、海量图像数据实时处理压力大导致传统红外视频处理器台数多、体积大、重量沉、数传能力差、单台视频实时数据处理能力不足的问题,具有同时采集探测器通道数达到64路、探测器读出速率达到10MHz以上、视频电路噪声优于0.5mV、数传通道多于10路且单路传输速率最高可达10Gbps以上、实时数据吞吐量最大可达64Gbit且处理速率高于1Gbps、集成度高、小型化、重量轻的进步。
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