一种星敏感器在轨维护方法

    公开(公告)号:CN103268284A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310177766.2

    申请日:2013-05-14

    CPC classification number: G06F11/00 G06F9/445 G06F11/1433 G11C7/20 G11C16/20

    Abstract: 一种星敏感器在轨维护方法,包括基于E2PROM对星敏感器上程序存储器中应用程序的维护和基于SRAM对星敏感器上程序存储器中应用程序的维护,应用程序按照功能分解,划分成若干功能模块,对所有功能模块编排序号,每个功能模块在闲置的E2PROM或SRAM空间对应独立的在轨维护模块,应用程序进行功能模块运行时根据在轨维护模块状态完成维护功能的使能和运行。本发明针对不同硬件程序存储器设计了通用的在轨维护方法,为每个功能区配置相应的在轨维护区,在轨直接注入维护区,无需修改原有程序,在轨注入程序设计快速简单,可靠性高。

    一种测量地球反照辐射照度的方法

    公开(公告)号:CN102564574A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110460940.5

    申请日:2011-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种测量地球反照辐射照度的方法,该方法以地球地心为坐标原点,建立地球坐标系,根据卫星轨道参数和星敏感器在星上的安装位置,确定卫星和太阳在特定时刻的在地球坐标系中的经纬度位置;对地球表面进行经纬度划分,选取地表小面元,判断该小面元是否能同时即被太阳照射又能被星敏感器遮光罩所视见,若能则通过太阳、面元和星敏感器的辐射传输关系计算该小面元散射的太阳光对星敏感器的杂光影响。遍历地表各面元,并将各面元对星敏感器的杂光影响进行叠加,即可得到地表面元对星敏感器的综合影响,具有计算速度快,测量准确度高的优点。

    一种超精密角传感器圆周角度检测系统

    公开(公告)号:CN114264267B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202111544611.9

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 一种超精密角传感器圆周角度检测系统,包括:大理石平台、旋转运动系统、直线运动系统、莫氏锥结构组件、光电限位组件、可调支脚组件、采集对比系统。该系统提供精确的旋转运动和直线运动,其中莫氏锥结构组件实现批量化被测产品统一的定位、安装以及测量基准,旋转运动系统实现自动化的角位置精确定位,直线运动系统实现水平相对位置精确定位。智能化的超精密角传感器圆周角度测量标定系统具有全自动化、标准化、一体化的测量功能,解决了高精度角位移的智能化测量以及稳定性、重复性、一致性和工作效率问题,可用于精密角度传感器的检测,为批量化生产高性能角度传感器产品提供良好的测试和标定环境。

    一种真空深冷环境的干涉测角系统

    公开(公告)号:CN112393746B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202011314601.1

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 一种真空深冷环境的干涉测角系统,包括角锥棱镜组件、角锥棱镜恒温安装板、角锥棱镜恒温保护罩、干涉镜组、激光光源、激光光源调整架、激光光源恒温箱、激光光源保压管、系统恒温支撑架;本发明具有稳定的温度界面,同时防止真空罐内深冷背景直接辐射于玻璃表面。干涉镜组安装于系统恒温支撑架上,激光光源安装于激光光源调整架,一并放入激光光源恒温箱内后,整体安装于系统恒温支架上。在恒温箱表面安装激光光源保压管,通到真空罐外部与大气相通。使得激光光源处于恒温恒压环境,满足真空适应性测试需求,具有温度稳定、适用性强、成本低等优点,不需要对高精度干涉测角仪进行深冷空间环境适应性定制,即可实现其在真空深冷环境下的测量功能。

    一种空间极高精度指向测量仪器热光耦合效应确定系统及方法

    公开(公告)号:CN113218418A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110432077.6

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种空间极高精度指向测量仪器热光耦合效应确定系统及方法;本方法通过在空间极高精度指向测量仪器内部设计热光耦合效应自监视组件,建立了与恒星星光成像共光路的模拟星光。该光路可闭环测量空间极高精度指向测量仪器光学成像组件由于空间光热耦合效应产生的成像变化情况,用此测量结果评价恒星星光成像光路的变化。同时,在光学成像组件的核心光学零件上建立温度检测与补偿组件,实时测出不同模拟星光指向变化下的光学零件温度分布情况,通过闭环补偿形成稳定的温度场,达到降低测量仪器低频误差的目的,最终可以定量得到热光耦合对空间极高精度指向测量仪器的影响量。

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