一种10亿级像素可见光面阵拼接探测器

    公开(公告)号:CN114244976A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111357274.2

    申请日:2021-11-16

    摘要: 本发明公开了一种10亿级像素可见光面阵拼接探测器,包括:足球面分光反射镜、分光反射镜框、焦面支撑结构框和若干个可展开焦面处理电路盒;其中,所述足球面分光反射镜设置于所述分光反射镜框上;所述分光反射镜框和若干个可展开焦面处理电路盒设置于所述焦面支撑结构框上。本发明通过足球面分光反射镜实现的3×3面阵探测器光学拼接,采用可展开盒体式结构实现焦面处理电路的小型化,结合一体式焦面支撑结构实现10亿像素级焦面探测器。

    一种高可靠制冷机微振动绝缘系统

    公开(公告)号:CN115524010A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211269036.0

    申请日:2022-10-17

    IPC分类号: G01J5/02 G01J5/061 G01J5/00

    摘要: 本发明涉及一种高可靠制冷机微振动绝缘系统,属于卫星技术领域;支撑杜瓦安装在冷指法兰的上表面;耦合基板放置在支撑杜瓦的顶部;支撑柱的顶端与耦合基板连接,底端与冷指法兰连接;火工切割器和导电传感器设置在支撑柱上;探测器杜瓦盖装在耦合基板上;拼接基板安装在耦合基板上;探测器器件安装在拼接基板上;制冷机冷头从冷指法兰底部伸入支撑杜瓦的内腔中;柔性冷链设置在制冷机冷头顶部,且与耦合基板连接;真空泵与探测器杜瓦连通;水冷机与冷指法兰连通;本发明实现既保证发射段对探测器组件起到有效支撑的作用,又能保证在轨期间支撑端与探测器组件实现物理隔离的作用,以保证制冷机在轨工作所产生的微振动与探测器绝缘。

    一种地球静止轨道面阵凝视相机多通道一体化测试系统

    公开(公告)号:CN107131890B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201710399049.2

    申请日:2017-05-31

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 一种地球静止轨道面阵凝视相机多通道一体化测试系统,通过采用可见/红外复合辐射源以及三维机动复合靶标,利用大口径低温平行光管解决面阵相机多通道一体化测试问题。该测试系统包括真空罐、测试减震平台、大口径低温平行光管、可见/红外复合辐射源以及三维机动复合靶标。测试减震台上放置测试系统和待测相机,测试系统和待测相机置于真空罐内,营造真空低温条件模拟在轨环境,并利用可见/红外复合辐射源作为光源,通过大口径低温平行光管建立复合靶标和相机焦面的成像关系,开展多通道面阵相机的系统测试。

    一种航天器嵌入式软件在轨维护方法

    公开(公告)号:CN104820586A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510164376.0

    申请日:2015-04-09

    IPC分类号: G06F9/44 G06F9/445

    摘要: 一种航天器嵌入式软件在轨维护方法,首先约定在轨维护航天器嵌入式软件设计规则,并依据该规则设计原版软件;然后在功能需求变化时设计新版软件,将原版嵌入式软件机器码划分为多个机器码未改变区、机器码变化识别区,并进行判断对比后得到新版软件的机器码未改变区、机器码变化识别区、机器码增加区,进而得到新版软件的微增量机器码与软件链表维护信息,进行校验和上注,完成多版本软件的在轨维护;最后根据直接指令切换航天器执行的某一版本的软件,满足功能需求变化。本发明方法与现有技术方法相比,在轨维护受原版软件限制小,上注量小,并且在维护过程中保证总有软件可在轨正常使用,提高了在轨维护的可靠性。

    一种10亿级像素可见光面阵拼接探测器

    公开(公告)号:CN114244976B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202111357274.2

    申请日:2021-11-16

    摘要: 本发明公开了一种10亿级像素可见光面阵拼接探测器,包括:足球面分光反射镜、分光反射镜框、焦面支撑结构框和若干个可展开焦面处理电路盒;其中,所述足球面分光反射镜设置于所述分光反射镜框上;所述分光反射镜框和若干个可展开焦面处理电路盒设置于所述焦面支撑结构框上。本发明通过足球面分光反射镜实现的3×3面阵探测器光学拼接,采用可展开盒体式结构实现焦面处理电路的小型化,结合一体式焦面支撑结构实现10亿像素级焦面探测器。

    红外探测器粗精复合测控温系统

    公开(公告)号:CN113253777B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110412828.8

    申请日:2021-04-16

    IPC分类号: G05D23/27 G01J5/10 G01J5/28

    摘要: 红外探测器粗精复合测控温系统,包括:制冷控制器、制冷机组件和视频处理器。制冷控制器根据探测器目标温度和实时的温度信号,确定驱动信号并传输给制冷机组件;制冷机组件接收制冷控制器传输的驱动信号,在驱动信号的控制下驱动制冷机对红外探测器进行制冷;在遥感相机对地成像时,接收红外探测器传输的图像模拟信号和制冷机组件传输的模拟温度信号;根据图像模拟信号,获得数字化的图像信号传输给外部图像接收设备;根据模拟温度信号,进行模数转换、高频滤波处理和温漂补偿处理,获得数字化的温度信号并传输给制冷控制器。本发明采用红外探测器断电时粗测粗控、加电时精测精控的复合控温方式,解决了探测器高精度成像与卫星能源之间的矛盾。

    一种凝视型空间相机分时多光谱成像控制的相机系统及控制方法

    公开(公告)号:CN107197123B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201710312811.9

    申请日:2017-05-05

    摘要: 一种凝视型空间相机分时多光谱成像控制的相机系统及控制方法,在具有可变波段滤光装置的凝视型空间相机中设置单谱段单次成像、单谱段连续成像、全谱段单次成像、全谱段连续成像四种基本成像模式,用于配合卫星平台实现多种对地观测模式。相机中使用一台控制器控制相机的可变波段滤光装置、焦面组件、信号处理装置按照设定的工作流程实现这四种基本工作模式,本发明方法与现有技术方法相比,相机自主控制能力强,系统所需控制设备少,机构动作与成像控制同步精度高,成像控制模式简洁、灵活多样、覆盖全面,能够简单可靠的与卫星平台工作模式匹配组合实现多种类型的对地观测任务,可作为静轨凝视型空间相机最基本的分时多光谱成像控制方法使用。

    一种地球静止轨道高分辨率红外面阵凝视相机系统

    公开(公告)号:CN107290061B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201710357073.X

    申请日:2017-05-19

    摘要: 本发明公开了一种地球静止轨道高分辨率红外面阵凝视相机系统,包括:地球静止轨道红外遮光罩、地球静止轨道红外光学系统、调焦机构、地球轨道红外定标组件、地球静止轨道红外大面阵焦面组件、制冷组件、地球静止轨道红外信号处理装置;其中,红外光学系统采集探测区域内地面物体辐射信号,调焦机构使得地球静止轨道红外光学系统输出校正后的地面物体辐射信号,地球静止轨道红外大面阵焦面组件对校正后的地面物体辐射信号进行采样并转换为电信号输入给地球静止轨道红外信号处理装置,地球静止轨道红外信号处理装置对电信号进行放大、滤波以及编码后得到地面物体图像信号。本发明解决现有相机对高时间分辨率和高空间分辨率难以兼顾的难题。