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公开(公告)号:CN109253797B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201811196726.1
申请日:2018-10-15
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
Abstract: 本发明公开了一种激光辐照效应试验系统,包括:激光发射机构,用于发射激光束;激光束调节机构,设置在激光发射机构的一侧,用于调节发射的激光束的参数;大气效应模拟机构,设置在经激光束调节机构调节后的激光束的光路上,用于模拟在传输过程中大气对调节参数后的激光束的影响;目标调节机构,设置在大气效应模拟机构远离激光束调节机构的一侧,用于固定目标,并调节目标与辐照在目标上的激光束的位置关系;气流环境模拟机构,设置在目标调节机构一侧,用于模拟目标周围的气流状态;辐照效应测量机构,用于测量辐照在目标上的激光束的能量,以及激光束辐照目标时,目标的损伤情况。本发明可实现在实验室条件下重复开展激光辐照效应试验。
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公开(公告)号:CN110455498B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910599569.7
申请日:2019-07-04
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种复合轴跟瞄系统性能测试装置及测试方法,包括:基座;指示光源;探测器;旋转臂,旋转臂可旋转设置于基座上;固定设置于旋转臂一端的快速反射镜,快速反射镜用于将指示光源发出的指示光反射至复合轴跟瞄系统,并将复合轴跟瞄系统发出的跟瞄光反射至探测器;设置于所述快速反射镜上的驱动器;控制器,控制器与旋转臂、驱动器均相连,并用于控制旋转臂的旋转,以及控制驱动器驱动快速反射镜进行振动,涉及复合轴跟踪技术领域。本发明在内场条件下就可以同时测量跟瞄系统的四个关键指标,测试过程简单方便,不需要花费大量的人力、物力开展外场测试,缩短了跟踪、瞄准性能测试时间,节省了测试成本,保证了测试精度。
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公开(公告)号:CN111795804A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010595673.1
申请日:2020-06-24
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
Abstract: 本发明涉及高能激光光学传输与发射技术领域,具体涉及一种高能激光反射光学元件的在线测试方法及系统,该系统包括第一光束质量测试设备,其用于在高能激光经过反射光学元件反射前测试得到第一光束质量;还包括第二光束质量测试设备,其用于在高能激光经过反射光学元件反射后测试得到第二光束质量,并与第一光束质量对比以判断反射光学元件是否满足要求;还包括干涉仪,其用于朝向反射光学元件的反射面设置,并检测高能激光源打开前和打开后的面形数据以判断反射光学元件是否满足要求。能解决现有技术中离线测试数据不能表征高能激光加载下的面形,对系统优化不具备指导意义的问题。
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公开(公告)号:CN108036801B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201711486518.0
申请日:2017-12-30
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: G01C25/00
Abstract: 视轴惯性稳定参考基准装置,包括:基座;活动连接件,一端与基座连接;稳定平台单元,与活动连接件的另一端连接,能够相对于基座活动,具有稳定平台和与该稳定平台固定安装的惯性传感组件;调节单元,安装在基座上,用于调节稳定平台相对于基座的实时位置;控制单元,输入端和惯性传感组件连接,输出端和调节单元连接,接收从惯性传感组件发送来的惯性传感信号并经过处理运算后输出控制信号至调节单元供该调节单元进行调节;参考光源,固定安装在稳定平台上,惯性传感组件能够测量稳定平台至少两个空间自由度的角速率以及该稳定平台的姿态变化量,对应的,惯性传感信号为包括稳定平台至少两个空间自由度的角速率以及该稳定平台的姿态变化量。
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公开(公告)号:CN109449730A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811172861.2
申请日:2018-10-09
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
Abstract: 本发明公开了一种应用于大功率激光设备的蓄冷式热管理装置,包括:蓄冷装置,其包括至少一个三层套管,三层套管包括由内至外套设并相连的内层管、中层管和外层管,内层管、中层管和外层管分别用于储存制冷剂、蓄冷剂和载冷剂;制冷装置,其与内层管相连通,且制冷装置用于对制冷剂制冷,内层管中的制冷剂与中层管中的蓄冷剂之间进行热交换完成相变过程,蓄冷剂由液态变为固态,完成冷量的储存;供液循环装置,其与外层管之间相连通,且供液循环装置用于将大功率激光设备产生的废热通过载冷剂传递至蓄冷装置,蓄冷剂与载冷剂进行热交换并释放冷量。
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公开(公告)号:CN109253797A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811196726.1
申请日:2018-10-15
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
Abstract: 本发明公开了一种激光辐照效应试验系统,包括:激光发射机构,用于发射激光束;激光束调节机构,设置在激光发射机构的一侧,用于调节发射的激光束的参数;大气效应模拟机构,设置在经激光束调节机构调节后的激光束的光路上,用于模拟在传输过程中大气对调节参数后的激光束的影响;目标调节机构,设置在大气效应模拟机构远离激光束调节机构的一侧,用于固定目标,并调节目标与辐照在目标上的激光束的位置关系;气流环境模拟机构,设置在目标调节机构一侧,用于模拟目标周围的气流状态;辐照效应测量机构,用于测量辐照在目标上的激光束的能量,以及激光束辐照目标时,目标的损伤情况。本发明可实现在实验室条件下重复开展激光辐照效应试验。
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公开(公告)号:CN108287412A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201711490982.7
申请日:2017-12-30
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: G02B27/14
Abstract: 本发明公开了一种基于光学微扫机构的激光空间合成传输系统,包括传输子系统、望远子系统及成像子系统,还包括分光镜。本发明使用时空间多束激光束分别从光纤激光器输出,并输入至准直组件,其中准直组件的负镜组安装于光学扫描机构上,通过调节光学扫描机构,可以实现激光束之间的准直;已被准直各激光束分别进入传输调焦组件,再经过分光镜反射至快反镜,然后进入主镜、次镜及调焦组件,最终实现多束激光束在空间的同一处汇聚至目标;光学微扫机构,其为柔性铰链机构,其微位移由压电陶瓷驱动实现,具备二维平移功能;其采用压电陶瓷叠堆驱动,具备高运动分辨率、大行程的特点,可以实现微米级或亚微米级的分辨率以及几十或几百微米的行程。
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公开(公告)号:CN108279576A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201711430763.X
申请日:2017-12-26
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种复合轴目标跟踪仿真测试系统,包括相互间实现数据通信的多台计算机,其特征在于还包括运行于所述多台计算机内的复合轴目标跟踪仿真测试软件,所述软件包括目标生成建模与仿真单元、动基座建模与仿真单元、目标检测与信息解算建模与仿真单元、粗跟踪伺服系统建模与仿真单元、精跟踪伺服系统建模与仿真单元,所述各单元之间协同工作。本发明采用数字化手段对研制过程中的光电目标跟踪系统进行分析、设计及测试,以满足高精度跟踪、瞄准的要求。具有成本低、验证灵活充分的特点复合轴目标跟踪仿真测试系统实现流程是:通过目标特性、平台运动特性、粗精跟踪结构参数特性建立目标模拟视场、平台振动环境、粗精跟踪模型,完成动态跟踪的全链路过程。仿真过程通过优化控制算法,提高动态跟踪精度。
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公开(公告)号:CN106932179A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710115529.1
申请日:2017-02-24
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: G01M11/08
CPC classification number: G01M11/081
Abstract: 本发明公开了基于光栅尺与经纬仪标定离轴抛物镜离轴量的方法及装置,方法包括大致对准调制光路步骤、确定干涉仪焦点位置步骤、测定干涉仪焦点的位置步骤、测定离轴抛物镜镜面特征点边缘线位置步骤、测量第二平面反射镜十字线交叉点距离轴抛物镜镜面特征点边缘线距离步骤以及计算离轴抛物镜的离轴量步骤,通过设有十字线的第二平面反射镜找到离轴抛物镜特征位置,光栅尺及经纬仪配合使用可以实现对两特征位置间距离进行精确测量,结合测量十字线与第二平面镜边缘间的距离,再通过计算即可得到检测时的离轴抛物镜的离轴量数值,若与理论离轴量的偏差不合格,则调整离轴抛物镜的位置,直至位置正确,该方法具有标定精度高、标定步骤简单等优点。
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公开(公告)号:CN112526543B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202011353384.7
申请日:2020-11-26
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
Abstract: 本发明涉及一种激光测距与主动照明复合探测系统及探测方法,其包括:激光发射装置,其用于产生第一激光束,且所述激光发射装置内设有第一分光装置,所述第一分光装置用于将所述第一激光束分为射向探测目标的照明光和第一测距光;测控子系统,其用于根据照明光的反射光和第一测距光计算快门开启时间和快门持续时间;成像子系统,其用于接收照明光的反射光并根据所述快门开启时间和快门持续时间对探测目标成像。本发明可以解决相关技术中目标照明系统和激光测距系统独立布局引起的光轴不共线问题,保证系统的实时性,提高目标成像的精确度。
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