星上高光谱成像仪真空光谱定标装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN107796515B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201710861652.8

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种星上高光谱成像仪真空光谱定标装置及其测试方法,该装置包括第一隔振设备等,第一隔振设备位于真空罐的外部,光源位于分光设备的一侧,光源、分光设备都放置在第一隔振设备上,分光设备放置于真空罐的外部,分光设备位于定标控制系统的一侧,平行光管位于高光谱成像仪的一侧,平行光管和二维指向镜都放置于真空罐的内部,高光谱成像仪位于二维指向镜的下方,外热流加热设备放置于真空罐内,第二隔振设备位于外热流加热设备的下方,高光谱成像仪放置在第二隔振设备上。本发明建立了具备星上高光谱仪器测试、空间环境适应性试验、高精度地面光谱定标能力的高光谱定标系统,确保环境引起的微形变不影响仪器的光谱性能。

    相控阵天线阵元失效的诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN110470911A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910749253.1

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种相控阵天线阵元失效的诊断方法及系统,包括:相位调制步骤:选择相控阵天线的多个阵元,对选择的多个阵元的移相器件进行周期性的相位调制;分析步骤:分析相控阵天线接收或者发射的信号中的谐波特征来诊断对应阵元的有效性。本发明同时可以诊断多个天线单元,诊断效率高;无需辅助诊断单元,硬件结构简单;仅需仅需频谱估计,可利用快速傅里叶变换等方法实现,算法复杂度低。因此,本发明尤其适用于大型有源相控阵天线的快速并行诊断。

    一种卫星太阳翼帆板驱动控制方法

    公开(公告)号:CN106697334B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201611074524.0

    申请日:2016-11-29

    Abstract: 本发明提供一种卫星太阳翼帆板驱动控制方法,采用太阳翼帆板摆动的新型驱动及控制方法,太阳翼帆板回归零位的方法,太阳翼帆板摆动精度周期自动标定方法等组成。中央处理模块实时接收星载计算机发送的遥控指令,根据遥控指令内容驱动控制太阳翼帆板的摆动,同时安装在太阳翼帆板端的霍尔传感器反馈太阳翼帆板的位置信息,结合太阳翼帆板的控制信息,反馈遥测数据至星载计算机。本发明利用霍尔传感器的信息标定太阳翼帆板的机械零位,结合用于驱动步进电机转动的步数和方向,实现太阳翼帆板位置信息每周期自动标定及太阳翼帆板能够停止在机械零位的功能,拓展了卫星太阳翼帆板的驱动控制手段,可直接应用于我国各个型号的卫星太阳翼驱动控制任务。

    一种自旋稳定气象卫星扫描同步器

    公开(公告)号:CN108572376A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810201796.5

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种自旋稳定气象卫星扫描同步器,包括基准选择电路、模拟锁相倍频电路、β角补偿脉冲产生与修正电路、β角积累误差修正电路和同步控制信号产生电路,基准选择电路包括滤波器、整形器和四选一模拟开关,模拟锁相倍频电路包括锁相环、环路滤波器和216分频器,β角补偿脉冲产生与修正电路包括晶振、223分频器、单稳态触发器和或门芯片,β角积累误差修正电路包括24分频器、延时器、RS触发器、与门芯片和二选一模拟开关,同步控制信号产生电路包括12位二进制串行计数器、译码器和驱动芯片。本发明实现了超低频输入信号的快速锁定,可以保证工作过程中的高稳定性,脉冲补偿功能易实现,保证了高补偿精度。

    傅里叶变换光谱仪干涉图噪声检测及抑制方法

    公开(公告)号:CN107610055A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710633051.1

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 一种傅里叶变换光谱仪干涉图噪声检测及抑制方法,包括:1,输入原始干涉数据序列Ii;2,滤除干涉序列的直流分量,获得干涉序列Xi;3,计算自适应阈值,获得对应干涉序列每一点的阈值Yi;4,设置当前索引i=1;5,判断i是否为1、2、N-1或N,是转6,不是转8;6,判断|Xi|是否小于Yi,是转10,不是转7;7,设置Xi=0,转10;8,判断|-0.1875Xi-2+0.6875Xi-1+0.6875Xi+1-0.1875Xi+2-Xi|是否小于Yi,是转10,不是转9;9,设置Xi=-0.1875Xi-2+0.6875Xi-1+0.6875Xi+1-0.1875Xi+2,10;10,设置当前索引i=i+1;11,判断i是否小于等于N,是转5,不是转12;12,输出更新后的干涉序列Xi。本发明在不造成信号失真的前提下,有效抑制了干涉图脉冲噪声。

    应用于组网小卫星的双翼太阳阵对日定向驱动装置

    公开(公告)号:CN107329493A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710344899.2

    申请日:2017-05-16

    CPC classification number: G05D3/12

    Abstract: 本发明公开了一种应用于组网小卫星的双翼太阳阵对日定向驱动装置,其包括步进电机、谐波减速器、齿轮组、第一连接法兰接口、第一限位块、中空输出轴、霍尔传感器、第二连接法兰接口,步进电机与谐波减速器相连,谐波减速器通过齿轮组与中空输出轴相连,第一连接法兰接口和第二连接法兰接口分别套在中空输出轴的两端,第一连接法兰接口位于第二连接法兰接口的左边,第一限位块套在第一连接法兰接口上,霍尔传感器与第二连接法兰接口相连。本发明能够适用于双翼往复摆动的小卫星太阳阵在轨对日定向驱动,具有广泛的适用性,构型简单,结构紧凑,重量轻。

    基于记忆合金丝的在轨构件刚度调节装置及方法

    公开(公告)号:CN105480434B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510604941.0

    申请日:2015-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于记忆合金丝的在轨构件刚度调节装置及方法,包括记忆合金丝、通电加热模块和测温模块;其中,所述通电加热模块用于对记忆合金丝进行通电加热;所述测温模块用于监测记忆合金丝的温度,所述通电加热模块根据所述温度调整所述记忆合金丝通电的电流;所述记忆合金丝的一端用于连接卫星本体,另一端用于连接所述展开构件。还包括随动弹簧组件;所述随动弹簧组件用于连接所述卫星本体;所述记忆合金丝的一端连接所述随动弹簧组件的弹性输出端,另一端用于连接所述展开构件。本发明通过通电加热模块根据测温模块的反馈,对记忆合金丝加热改变记忆合金丝的状态,从而记忆合金丝能够对展开构件进行一定刚度的约束。

    一种卫星太阳翼帆板驱动控制方法

    公开(公告)号:CN106697334A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611074524.0

    申请日:2016-11-29

    CPC classification number: B64G1/443

    Abstract: 本发明提供一种卫星太阳翼帆板驱动控制方法,采用太阳翼帆板摆动的新型驱动及控制方法,太阳翼帆板回归零位的方法,太阳翼帆板摆动精度周期自动标定方法等组成。中央处理模块实时接收星载计算机发送的遥控指令,根据遥控指令内容驱动控制太阳翼帆板的摆动,同时安装在太阳翼帆板端的霍尔传感器反馈太阳翼帆板的位置信息,结合太阳翼帆板的控制信息,反馈遥测数据至星载计算机。本发明利用霍尔传感器的信息标定太阳翼帆板的机械零位,结合用于驱动步进电机转动的步数和方向,实现太阳翼帆板位置信息每周期自动标定及太阳翼帆板能够停止在机械零位的功能,拓展了卫星太阳翼帆板的驱动控制手段,可直接应用于我国各个型号的卫星太阳翼驱动控制任务。

    激光真三维显示器的光学系统

    公开(公告)号:CN102722031B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201210199751.1

    申请日:2012-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种激光真三维显示器的光学系统,包括照明光学系统、空间光调制器系统、合光棱镜、投影光学系统和旋转屏,所述照明光学系统包括激光器系统、激光扩束系统、轴锥镜系统及匀光系统,其中,所述激光器系统发出的激光通过激光扩束系统扩束,再经过轴锥镜系统形成环形光束,所述环形光束通过匀光系统照射到空间光调制器系统上,经空间光调制器系统调制后的激光光束经合光棱镜合光后再经投影光学系统成像到旋转屏上。本发明采用激光作光源,增大了显示色域;采用离轴照明方式,提高了投影系统的分辨率与焦深;加入消散斑衍射元件,消除散斑,提高了图像清晰度。

    有效载荷红外波段量化位数的确定方法

    公开(公告)号:CN102749624B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210199907.6

    申请日:2012-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种有效载荷红外波段量化位数的确定方法,包括第一步,将温度范围的最高值和最低值进行扩展;第二步,对辐射亮度进行扩展;第三步,将第二步得到的辐射亮度按照量化位数进行均分;第四步,选择符合标准的一位量化辐射亮度差;第五步,分析一位辐射亮度在低温区域的温度分辨率是否满足条件并确定载荷红外波段量化位数。本发明采用扩展温度范围和辐射亮度的方法,并加严一位辐射亮度差的判据及辐射亮度在低温区域的温度分辨率判据,实现对有效载荷量化位数的精确计算,准确度在0.1个量化位数以内。

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