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公开(公告)号:CN110677942A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910818918.X
申请日:2019-08-30
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 德路通(石家庄)生物科技有限公司
Abstract: 本申请实施例提供了一种PWM调光装置,荧光显微光学系统和荧光染色细胞扫描及分析系统。PWM调光装置包括:电压源;PWM控制器,用于控制所述电压源的通断以输出脉冲电压;LED光源装置,所述脉冲电压加载于所述LED光源装置。荧光显微光学系统,包括上述PWM调光装置。荧光染色细胞扫描及分析系统包括上述PWM调光装置。荧光染色细胞扫描及分析系统包括荧光显微光学系统。本申请实施例解决了荧光染色细胞扫描及分析系统的传统调光装置的调整频率和调整精度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN110632750A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910818922.6
申请日:2019-08-30
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 德路通(石家庄)生物科技有限公司
Abstract: 本申请实施例中提供了一种荧光显微光学系统和荧光染色细胞扫描及分析系统。荧光显微光学系统包括PWM调光装置,滤光装置,物镜和视觉背景装置;调光装置包括电压源,PWM控制器和LED光源装置;控制器用于控制电压源的通断以输出脉冲电压;光源装置包括凸透镜和LED光源模组;凸透镜的前弧面为球面,光源模组的灯珠的中心朝向凸透镜前弧面的球心;视觉背景装置的其中一侧提供荧光作为被观测物的背景光,具有非反射区域,非反射区域对激发光进行穿过或吸收。荧光染色细胞扫描及分析系统包括荧光显微光学系统。本申请实施例解决了视觉背景装置对激发光反射,光源装置的光亮度低,对激发光源的调整的调整频率和调整精度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN110568601A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910817725.2
申请日:2019-08-30
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 德路通(石家庄)生物科技有限公司
Inventor: 张志龙 , 潘红九 , 商学谦 , 郭灵犀 , 孙宝亮 , 张鹏宇 , 郑宇 , 马鸣 , 李霄 , 吴晓蕊 , 雷净 , 王振峰 , 杨飞 , 占续军 , 刘辉 , 王玲 , 许宝芝 , 李勇 , 董元洪
Abstract: 本申请实施例提供一种图像扫描系统,包括:底座、以及设置在底座上的载物装置、发光装置、光学装置和图像采集装置;其中,光学装置用于将被观测物的像映射到图像采集装置上;光学装置具有朝向光源侧的光源接口、朝向载物侧的被观测物接口和朝向成像侧的图像采集接口;被观测物接口与图像采集接口的中心线重合作为主光轴,光源接口的中心线与主光轴垂直;载物装置用于承载被观测物,位于光学装置的载物侧;发光装置位于光学装置的光源侧,与光源接口对应;图像采集装置位于光学装置的成像侧,与图像采集接口对应。本申请实施例提供的图像扫描系统能够简化操作,提高对被观测物进行观测的效率。
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公开(公告)号:CN112865888B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110027687.8
申请日:2021-01-11
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: H04B17/309
Abstract: 本发明实施例提供一种被动式在线电子密度辨识系统、方法及电子设备,该系统包括:接收天线、耦合器和辨识接收机;其中,所述接收天线与既有发射天线错位布置在飞行器外壳的内侧,用于接收从发射天线辐射的透射信号;其中,所述耦合器将既有发射通路的信号耦合出来并发送给辨识接收机作为参考信号;其中,所述辨识接收机用于接收参考信号和透射信号,并根据所述参考信号和透射信号计算电子密度信息。本发明的透射信号是既有发射机(如遥测发射机等)经发射天线发出的信号在经过等离子体鞘套后得到的,从接收到的参考信号和透射信号中提取信号幅度、相位等信息变化,用于估计接收天线和发射天线之间区域的电子密度。
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公开(公告)号:CN112072802A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010773458.6
申请日:2020-08-04
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: H02J50/12
Abstract: 本发明涉及一种飞行器舱内无线供电装置,包括原级电能变换模块、原边谐振网络模块、副边谐振网络模块以及次级电能变换模块;原级电能变换模块将输入工频交流电变换为高频交流电,高频交流电在原边谐振网络模块中激发出高频交变磁场;副边谐振网络模块接收高频交变磁场,从高频交变磁场中感应出同频电流,提供给次级电能变换模块;次级电能变换模块将高频交流电变换为负载需要的直流电压,提供给后级负载。本发明的装置基于电磁耦合原理实现,可实现飞行器内部电能无线供给,大幅度降低飞行器内部电线电缆的复杂程度,提升飞行器组装效率,有效降低飞行器非载荷设备质量。
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公开(公告)号:CN111239086A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201910817726.7
申请日:2019-08-30
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 德路通(石家庄)生物科技有限公司
Abstract: 本申请实施例提供了一种视觉背景装置,荧光显微光学系统和荧光染色细胞扫描及分析系统。所述视觉背景装置的其中一侧能够提供荧光作为被观测物的背景光,且所述视觉背景装置能够提供荧光的一侧具有非反射区域,所述非反射区域对激发光进行穿过或吸收;其中,所述非反射区域用于朝向所述荧光显微光学系统的物镜以减少所述视觉背景装置对激发光的反射,所述激发光是透过所述荧光显微光学系统的物镜的激发光。荧光显微光学系统包括上述视觉背景装置。荧光染色细胞扫描及分析系统包括上述视觉背景装置。荧光染色细胞扫描及分析系统包括荧光显微光学系统。本申请实施例解决了荧光显微光学系统的视觉背景装置对激发光进行反射的技术问题。
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公开(公告)号:CN110852999A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911036559.9
申请日:2019-10-29
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 张志龙 , 潘红九 , 商学谦 , 郭灵犀 , 孙宝亮 , 张鹏宇 , 郑宇 , 马鸣 , 李萌萌 , 吴曼乔 , 李霄 , 吴晓蕊 , 雷净 , 王振峰 , 杨飞 , 占续军 , 刘辉 , 王玲
Abstract: 本申请实施例提供一种图像扫描系统及图像扫描方法,其中,系统包括:载物装置,用于承载待测物体,所述待测物体的待测面为曲面;光源装置,用于发射激发光,照射在所述待测物体上;图像采集装置,用于采集待测物体中待测面的图像;扫描控制装置,用于控制所述载物装置移动并在移动到位后控制图像采集装置采集图像;图像处理装置,用于在采集到的图像中确定目标图像;所述目标图像为包含有待测物体特征的图像。本申请实施例提供的图像扫描系统及图像扫描方法能够对待测物体中曲面形的待测面进行检测,并具有较便捷的扫描过程。
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公开(公告)号:CN115307656B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202210854592.8
申请日:2022-07-15
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及一种星敏感器测角精度补偿方法,包括:确定星敏感器测角误差的产生机理,根据所述的机理建立高动态星敏感器测角精度误差模型;所述星敏感器测角误差的产生机理是由于星点能量中心与时间中心不匹配;在飞行任务中采用惯导测量数据解算载体角动态信息;通过上述求解的载体角动态信息结合建立的高动态星敏感器测角精度误差模型,在线计算出动态引起的星敏感器测角误差;利用上述计算的动态引起的星敏感器测角误差对星敏感器输出的姿态角进行补偿。
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公开(公告)号:CN107436200B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710637382.2
申请日:2017-07-31
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01K7/02
Abstract: 本发明提供了一种基于热电偶传感器的温度测量通路地面测试方法,所述温度测量通路采用热电偶传感器热端测量被测部位的温度,并通过地面测试设备显示,该方法为:(1)、连接温度测量通路;(2)、将专用加温装置放置于热电偶温度传感器热端测试部位,保持加温装置的温度恒定为预设的温度T;(3)、连续监测被测部位温度一定时间,并判断温度测量值Tr与预设值T之差是否在预设的范围内,如果是,则判定温度测量通路正常,否则,判定温度测量通路不正常。该方法解决了飞行器上测量系统进行地面测试时,热电偶温度传感器无电压输出造成的传感器和变换器间的通路无法被测试的技术问题。
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公开(公告)号:CN109039417A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810272811.5
申请日:2018-03-29
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC classification number: H04B7/18506 , H04B7/18517 , H04L7/0008 , H04L7/0033 , H04L7/0054
Abstract: 一种飞行器天基测控时延参数测量方法,通过在飞行器经由卫星与地面控制中心交互数据的过程中,记录时间零点、数据启动发送时刻、有效数据发送时刻及有效数据接收时刻,并通过GNSS将飞行器和地面控制中心的时间进行统一,计算得到前向时间延迟参数及返向时间延迟参数,可以达到及时发送前向控制指令和精确利用返向数据的目的。方法流程精确度高,计算简单,步骤清晰。
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