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公开(公告)号:CN106488152A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610856111.1
申请日:2016-09-27
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N5/372
Abstract: 遥感CCD相机高速差分信号转换电路,该电路采用交流耦合的方式传输信号,既能满足短距离信号传输要求,又能满足设备间长距离信号传输的要求。电路使用直流泄放通道为信号发送端提供电流输出通道,使用分压网络为信号输入端提供符合要求的共模电压和差模电压,使用匹配网络匹配高速差分信号的阻抗,通过上述网络对输出信号的处理,使得发送端输出的不满足接收要求的高速差分信号被处理成能够满足接收端电平要求的信号。遥感CCD相机高速差分信号转换电路在实现高速信号转换的同时还具有可靠性高,使用器件简单,占用空间小、调整灵活、适应能力强、传输距离远、隔离性能好等特点,能够很好的满足宇航应用的要求。
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公开(公告)号:CN104267638B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410484193.2
申请日:2014-09-19
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于时钟管理器和FPGA的串行/解串器时钟源,其工作原理为:FPGA接收背板传输来的主备份时钟信号,由于所采用时钟管理器本身的特点,上电后,FPGA可以输出主备份的时钟信号给第一时钟管理器和第二时钟管理器,第一时钟管理器和第二时钟管理器配置成功后,可以输出同相或不同相位频率的时钟,本发明中FPGA输出8路时钟信号给SerDes,第一时钟管理器和第二时钟管理器输出共8路时钟信号给SerDes,FPGA输出的时钟与两片时钟管理器输出的时钟构成主备份关系,实际工作中可以根据调试结果选择最终的时钟来源,方便设计的灵活性、提高设计的可靠性。
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公开(公告)号:CN104836989A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510205945.1
申请日:2015-04-27
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N7/18
Abstract: 本发明提供一种高速多通道快视图像电路,包括:FPGA处理芯片,负责对数据接收和转发;数据收发部分,接收图像数据信号的高速收发器、将图像数据传输到FPGA中,同时也可以发送FPGA生成的数据;Camera Link数据发送部分,通过FPGA把数据转换成与Camera Link协议相匹配的低压差分信号(LVDS),传输到PC机;本发明实现高速多通道图像数据传输,提高了数据传输距离和精度,同时增加总线的数目减少信号的延时或偏移以及相互件的串扰,并且实现数据的高速传输。
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公开(公告)号:CN104076896A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410286180.4
申请日:2014-06-24
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G06F1/26
Abstract: 一种高等级DDR供电电路,通过在高等级LDO电源转换芯片地管脚与电路板地平面间添加并联电阻,抬高高等级LDO电源转换芯片地管脚相对于电路板地平面的参考电平,从而将高等级LDO电源转换芯片输出电平抬高为所需电平,高等级LDO电源转换芯片输出电平通过两对磁珠隔离为DDR_VTT和DDR_VREF输出给下级电路。该发明方法应用于工业级以上高等级(军级、宇航级)DDR的VREF、VTT电源供配电设计,通过该发明方法,可以使用通用高等级LDO电源转换芯片完成基于高等级DDR的硬件电路设计,解决了因为缺少高等级专用DDR供电电源芯片从而无法完成高等级DDR的VREF、VTT供配电设计的问题。
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公开(公告)号:CN106488152B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201610856111.1
申请日:2016-09-27
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N5/372
Abstract: 遥感CCD相机高速差分信号转换电路,该电路采用交流耦合的方式传输信号,既能满足短距离信号传输要求,又能满足设备间长距离信号传输的要求。电路使用直流泄放通道为信号发送端提供电流输出通道,使用分压网络为信号输入端提供符合要求的共模电压和差模电压,使用匹配网络匹配高速差分信号的阻抗,通过上述网络对输出信号的处理,使得发送端输出的不满足接收要求的高速差分信号被处理成能够满足接收端电平要求的信号。遥感CCD相机高速差分信号转换电路在实现高速信号转换的同时还具有可靠性高,使用器件简单,占用空间小、调整灵活、适应能力强、传输距离远、隔离性能好等特点,能够很好的满足宇航应用的要求。
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公开(公告)号:CN106841086B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201611045931.9
申请日:2016-11-22
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01N21/3504 , G01J3/45
Abstract: 一种提高大气探测傅里叶红外光谱仪信噪比的方法,根据傅里叶红外光谱仪的工作原理,通过高频时钟对傅里叶光谱仪激光干涉信号的过零脉冲进行采样,并把每一个过零点脉冲周期细分成若干等时间间隔的子脉冲,利用细分后的子脉冲作为触发信号,实现对红外干涉信号的过采样,将采集到的红外干涉信号采样点的时间坐标信息变换成光程差坐标信息,并对过零点之间的采样数据进行等光程差插值重采样计算,对重采样后数据进行数字降采样滤波。本发明方法提高了数据采样频率并实现了数字滤波,不仅可以消除采样中的混叠噪声和量化噪声,也避免了模拟滤波元器件本身引入噪声,从而提高了光谱仪的信噪比。
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公开(公告)号:CN104836989B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510205945.1
申请日:2015-04-27
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: H04N7/18
Abstract: 本发明提供一种高速多通道快视图像电路,包括:FPGA处理芯片,负责对数据接收和转发;数据收发部分,接收图像数据信号的高速收发器、将图像数据传输到FPGA中,同时也可以发送FPGA生成的数据;Camera Link数据发送部分,通过FPGA把数据转换成与Camera Link协议相匹配的低压差分信号(LVDS),传输到PC机;本发明实现高速多通道图像数据传输,提高了数据传输距离和精度,同时增加总线的数目减少信号的延时或偏移以及相互件的串扰,并且实现数据的高速传输。
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公开(公告)号:CN106841086A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611045931.9
申请日:2016-11-22
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01N21/3504 , G01J3/45
CPC classification number: G01N21/3504 , G01J3/45 , G01N2021/3595
Abstract: 一种提高大气探测傅里叶红外光谱仪信噪比的方法,根据傅里叶红外光谱仪的工作原理,通过高频时钟对傅里叶光谱仪激光干涉信号的过零脉冲进行采样,并把每一个过零点脉冲周期细分成若干等时间间隔的子脉冲,利用细分后的子脉冲作为触发信号,实现对红外干涉信号的过采样,将采集到的红外干涉信号采样点的时间坐标信息变换成光程差坐标信息,并对过零点之间的采样数据进行等光程差插值重采样计算,对重采样后数据进行数字降采样滤波。本发明方法提高了数据采样频率并实现了数字滤波,不仅可以消除采样中的混叠噪声和量化噪声,也避免了模拟滤波元器件本身引入噪声,从而提高了光谱仪的信噪比。
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公开(公告)号:CN106569249A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610899891.8
申请日:2016-10-14
Applicant: 北京空间机电研究所
Inventor: 倪建军 , 董龙 , 龚志鹏 , 王建宇 , 荣鹏 , 于双江 , 李强 , 张磊 , 苏浩航 , 程甘霖 , 尹帅 , 黄竞 , 闫静纯 , 富帅 , 顾晨跃 , 郭宇琨 , 王鑫 , 周滕
IPC: G01T1/24
CPC classification number: G01T1/248
Abstract: 本发明公开了一种星载Si‑APD探测器反向偏压自动调节装置及方法,包含:FPGA、温度传感器、数字电位计、高压电源模块以及S1、S2……、Sn等多个Si‑APD探测器模块。每个Si‑APD探测器模块构成均完全一样,均由滑动变阻器Radj、电阻R1、电阻R2、电容C1、Si‑APD(硅雪崩二极管)探测器组成。正常工作前,在实验环境中会对每一个Si‑APD探测器的偏压范围进行测量确定,并求出反向偏压随温度变化的拟合曲线。根据拟合曲线计算滑动变阻器的分压系数及数字电位计随温度变化的反馈值。本发明解决了同类型探测器由于工艺、制造等因素带来的不同偏压需求所带来的问题,从而实现星载Si‑APD探测器反向偏压自动调节装置的轻量化与小型化。
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公开(公告)号:CN106569249B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610899891.8
申请日:2016-10-14
Applicant: 北京空间机电研究所
Inventor: 倪建军 , 董龙 , 龚志鹏 , 王建宇 , 荣鹏 , 于双江 , 李强 , 张磊 , 苏浩航 , 程甘霖 , 尹帅 , 黄竞 , 闫静纯 , 富帅 , 顾晨跃 , 郭宇琨 , 王鑫 , 周滕
IPC: G01T1/24
Abstract: 本发明公开了一种星载Si‑APD探测器反向偏压自动调节装置及方法,包含:FPGA、温度传感器、数字电位计、高压电源模块以及S1、S2……、Sn等多个Si‑APD探测器模块。每个Si‑APD探测器模块构成均完全一样,均由滑动变阻器Radj、电阻R1、电阻R2、电容C1、Si‑APD(硅雪崩二极管)探测器组成。正常工作前,在实验环境中会对每一个Si‑APD探测器的偏压范围进行测量确定,并求出反向偏压随温度变化的拟合曲线。根据拟合曲线计算滑动变阻器的分压系数及数字电位计随温度变化的反馈值。本发明解决了同类型探测器由于工艺、制造等因素带来的不同偏压需求所带来的问题,从而实现星载Si‑APD探测器反向偏压自动调节装置的轻量化与小型化。
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