一种纤基反射镜支撑结构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119511492A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411790864.8

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种纤基反射镜支撑结构,属于空间光机结构支撑技术领域。包括反射镜及若干组纤基反射镜支撑结构组件;反射镜侧壁周向均布若干纤维丝粘接槽,所述纤基反射镜支撑结构组件与纤维丝粘接槽一一对应;每组纤基反射镜支撑结构组件包括碳纤维丝、安装座和连接螺栓,安装座中心加工有通孔,端部加工有端部粘接槽,碳纤维丝置于安装座上,且碳纤维丝端部通过结构胶与安装座的端部粘接槽粘接在一起;位于安装座中心通孔处的碳纤维丝通过结构胶与纤维丝粘接槽粘接;安装座通过连接螺栓与遥感相机本体连接。本发明显著降低反射镜组件的重量,同时通过碳纤维丝的超柔特性,显著提高反射镜组件的稳定性。

    红外探测器粗精复合测控温系统

    公开(公告)号:CN113253777A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110412828.8

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 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。

    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

    Abstract: 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。

    一种星载大功率制冷机错峰控制方法

    公开(公告)号:CN110789736A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911002495.0

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明一种星载大功率制冷机错峰控制方法,在保证制冷机工作频率一致的条件下,通过检测每台制冷机输入电压和电流的幅值和相位,以确定制冷机负载的复阻抗,进而确定每路纹波电流的形式;已知每路纹波电流的幅值,对其相位进行排列组合(0或者π),计算出叠加之后纹波幅值的最小值,以及这种组合下每路纹波电流的目标相位(0或者π);已知每路纹波电流的相位,目标相位是0或者π,控制电路通过调整每路正弦脉宽调制信号的相位来控制纹波电流的相位,使叠加之后的纹波电流幅值最小,达到抑制电源线纹波的目的。本发明能够解决任意多台大功率制冷机同时工作的情况下,由于控制器直流/交流逆变引起电源线电压波动对其他电子学设备干扰的问题;对制冷机负载特性没有要求,具有对纹波电流相位的检测和控制功能。

    一种星载反射镜支撑结构
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117849984A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311640284.6

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 一种星载反射镜支撑结构,属于空间光学遥感器光机结构设计领域。所述星载反射镜支撑结构包括反射镜、反射镜背板、中心嵌套、中心支杆、中心法兰、中心锁紧螺母、球窝垫、球头压块、球头顶杆。在反射镜的中心设置一个具有切槽板弹簧的中心嵌套,主要约束反射镜的2个平动自由度和1个扭转自由度;在反射镜圆周设置6组球头与球窝垫,约束反射镜的1个平动自由度和2个扭转自由度,从而实现高稳定的准静定支撑,同时保证反射镜的面型和位置精度的稳定性。本发明利用板弹簧的刚度特点和面接触运动副实现高稳定的准静定支撑,避免了球与平面、球与V形槽、球与圆柱面等点接触和线接触类的运动副,增加了反射镜支撑结构的稳定性和抗力学环境的能力。

    一种星载大功率制冷机错峰控制方法

    公开(公告)号:CN110789736B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201911002495.0

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明一种星载大功率制冷机错峰控制方法,在保证制冷机工作频率一致的条件下,通过检测每台制冷机输入电压和电流的幅值和相位,以确定制冷机负载的复阻抗,进而确定每路纹波电流的形式;已知每路纹波电流的幅值,对其相位进行排列组合(0或者π),计算出叠加之后纹波幅值的最小值,以及这种组合下每路纹波电流的目标相位(0或者π);已知每路纹波电流的相位,目标相位是0或者π,控制电路通过调整每路正弦脉宽调制信号的相位来控制纹波电流的相位,使叠加之后的纹波电流幅值最小,达到抑制电源线纹波的目的。本发明能够解决任意多台大功率制冷机同时工作的情况下,由于控制器直流/交流逆变引起电源线电压波动对其他电子学设备干扰的问题;对制冷机负载特性没有要求,具有对纹波电流相位的检测和控制功能。

    一种基于角镜阵列的星载望远镜外杂光在轨抑制方法

    公开(公告)号:CN118502097A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410522708.7

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明提供一种基于角镜阵列的星载望远镜杂散光在轨抑制方法,属于星载望远镜杂散光抑制技术领域。首先对遮光罩内壁靠近入光口的位置用锐角三角形网格进行划分;接着以每一个锐角三角形为底、确定每个角镜的顶点到其对应的底边锐角三角形的三个顶点的距离;确定每个角镜的顶点在其对应的底边锐角三角形的投影点;确定角镜顶点的投影点到底边锐角三角形三个顶点的距离;基于上述方法确定角镜阵列的每个角镜的形状及位置;最后在角镜阵列表面镀具备宽谱段高反射率的膜层。本发明实现望远镜遮光罩抑制高杂散光的效果,避免了遮光罩温度的剧烈波动。

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