一种微型铠装热电偶的地面标定方法

    公开(公告)号:CN105865658B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201510036096.1

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明提供了种微型铠装热电偶的地面标定方法,其包括:设计套适用于微型铠装热电偶的标定试验系统并制作用于提供模拟的器上安装环境的防热层结构块;对待标定铠装热电偶和防热层结构块进行安装和配置,从而进行试验准备工作;相对于不同的防热层结构块,记录温度点测量数据和温度变化曲线测量数据;将温度点测量数据和温度变化曲线测量数据进行对比和处理,以获得待标定铠装热电偶的温度测量转换公式和在轨测温误差公式,从而完成地面标定操作。因此,本发明既解决了微型铠装热电偶的地面标定问题,又能模拟器上工作环境,标定出在轨测温误差,从而修正了在轨测量数据。

    一种深空探测器的器表标识

    公开(公告)号:CN104183203A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410387545.2

    申请日:2014-08-07

    Abstract: 本发明提供一种深空探测器的器表标识,其主要由厚度为125μm的聚酰亚胺薄膜和表面合成涂料组成,所述表面合成涂料通过丝网印刷工艺印制于聚酰亚胺薄膜上;以所述表面合成涂料的重量为100%计,表面合成涂料中各化学成分及其重量百分数为:有机硅树脂为55%-65%,改性树脂为24%-36%,有机颜料为3%-5%,助剂为4%-8%。本发明在选择基底材料和表面合成涂料时,充分考虑了空间辐射、真空、月尘、高低温差大和力学等环境约束问题,因此选择的合成涂料抗辐照能力高、耐高低温性能强,抗力学强度大。

    一种测量降落伞形态参数的机器视觉方法

    公开(公告)号:CN113610931A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110934036.7

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明提供了一种测量降落伞形态参数的机器视觉方法,利用多目摄像机拍摄的降落伞影像,根据多视图几何关系计算,对伞衣上的点进行三维测量,计算获得降落伞的三维形态参数。本发明方法对降落伞进行多目摄像机同步拍照来采集数据;标定出多目摄像机的标定参数;匹配多视图影像的同名点,并计算其三维坐标;由点的三维坐标的测量值换算出降落伞的三维形态参数。本发明能够获得降落伞在开伞过程和运动过程中降落伞的展开形状和投影面积的形态参数,为分析降落伞的充气过程和减速效果提供参数测量的信息。

    一种温度呈梯度式分布的防热结构测温方法

    公开(公告)号:CN105890790A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510036075.X

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明提供了一种温度呈梯度式分布的防热结构测温方法,其包括:通过在测温端采用偶丝盘旋,对铠装热电偶进行改进以获得新型微型铠装热电偶;通过在新型微型铠装热电偶上涂覆高温胶,将其安装在防热结构上;将安装在防热结构的不同位置不同深度的所有新型微型铠装热电偶的甩线汇聚,统一连接至采集设备;将采集设备的采集端作为测量冷端,直接对热电偶在轨测温进行冷端补偿。综上所述,采用本发明,解决了温度呈梯度分布的防热结构不同位置不同深度的高精度、全过程测温问题、铠装热电偶在防热结构开孔尺寸要求严格、空间狭小条件下的安装问题,支持对防热结构任意深度进行热电偶温度测量,支持对防热结构任意位置布置热电偶进行温度测量。

    一种深空探测两器互拍成像系统

    公开(公告)号:CN103983253B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201410106494.1

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明提供一种深空探测两器互拍成像系统,该系统由地形地貌相机、相机指向机构云台、全景相机及桅杆云台组成;其中所述地形地貌相机安装于相机指向机构云台上,所述全景相机安装于桅杆云台上;所述相机指向机构云台安装于着陆器上,且其偏航角的范围为-175°~+175°,俯仰角范围为-60°~+60°;所述桅杆云台安装于巡视器上,且其偏航角范围为-178.5°~+178.5°,俯仰角范围为-60°~+90°。本发明在两器上各安装1台相机与其机构运动部件配合工作,分别对两器进行静态拍照,还对巡视器在月面移动状态进行跟拍,减少了成像系统配置相机的数量。

    一种深空探测器光学载荷配置方法

    公开(公告)号:CN103942363A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410106464.0

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明提供一种深空探测器光学载荷配置方法,具体步骤如下:创建探测器单元;创建星体表面环境单元;创建动态光照单元;创建光学载荷可视化单元:在光学载荷成像模型中,载入探测器单元、星体表面环境单元及动态光照单元,通过对探测器的位置姿态、星体表面环境参数、光照参数、光学载荷成像属性交互式动态设置和调整,获得不同工况下光学载荷成像效果的图像或视频,同时跟踪光学载荷视场遮挡情况和探测器星体表面阴影状态,从而获取最优光学载荷成像属性,并利用其进行光学载荷配置。本发明对不同工况下的图像或视频进行判断,从而使得配置的光学载荷满足在不同工况下的要求。

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