-
公开(公告)号:CN115565583A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211023697.5
申请日:2022-08-23
申请人: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
发明人: 任亮 , 苏汉生 , 肖振 , 蒋海 , 李彬 , 艾炜 , 施睿 , 袁延荣 , 郭心怡 , 孙冬雪 , 邱长泉 , 叶威 , 李瑾 , 刘箭言 , 高檗 , 潘明健 , 刘涛 , 韩天宇 , 张蕊
摘要: 本发明涉及一种适用于高超声速飞行环境下的数据自毁方法,步骤包括:存储器在飞行过程中实时存储飞行数据,将数据依次存储在Flash芯片的多个存储单元中;当存储器收到外部传输的两路冗余自毁信号时,当存储器判别至少一路自毁信号有效,存储器开始执行数据自毁;单个Flash芯片包括两个独立的CE信号,为CE1信号和CE2信号,CE1信号和CE2信号各对应两个逻辑单元LUN1和LUN2,每个逻辑单元包括多个存储单元;物理擦除时,同时对CE1信号和CE2信号各自的逻辑单元LUN1进行并行擦除。本发明采用两路冗余接收的方式,提高了自毁指令接收的可靠性。
-
公开(公告)号:CN115497273A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210429818.X
申请日:2022-04-22
申请人: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
发明人: 刘箭言 , 潘明健 , 王亨 , 张伯炜 , 李少伟 , 郭心怡 , 潘宇 , 兰敬辉 , 王琳 , 张志龙 , 武春飞 , 吴晓蕊 , 薛志超 , 赵良 , 孙精华 , 李元超 , 李萌萌
IPC分类号: G08C17/02
摘要: 本发明提出一种装订描述方法和基于装订参数链表的无线指令控制方法,属于测控通信技术领域,装订描述方法包括定义节点、编写节点描述符、生成描述符列表;定义节点为T型节点,每个节点包括时序指针和端口指针;根据每个指令需要的输出码流关系编写每个节点描述符;根据时序动作关系配置每个节点的时序指针和端口指针,生成描述符列表。无线指令控制方法包括:将指令关系分解为多个指令码流的组合;将所有指令码内容依次排列到成指令数据区;将码流时序关系逐个转换成描述符,最后将所有描述符生成列表;配置时序指针;配置端口指针;进行参数装订;解析并恢复链表关系。解决了现有无线测发控系统通用性差、指令实时性不高、保密性不足的问题。
-
公开(公告)号:CN103913635B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201410138115.7
申请日:2014-04-08
申请人: 中国人民解放军军械工程学院 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本发明公开了一种高温条件下材料表面电阻率的测试系统,其由定位以及传输系统、电阻测试系统组成。高温环境由高温加热炉来实现,利用红外测温仪监测材料表面温度变化,依据两电极法设计耐高温的测试电极,高温电极采用耐高温的石墨电极,高温传输线采用石墨线。测试时,首先对受试材料在高温炉内加热至一定的温度,然后迅速取出材料,放在耐高温绝缘底座上,在其自然冷却过程中连续监测材料在高温条件下的表面电阻率。本发明整体结构简单,并在操作控制方便。将材料加热后,在高温炉外部测试材料表面电阻率,由耐高温的石墨电极与高温材料接触,同时采用石墨线与测试仪器相连,避免了高温对测试系统的影响,保证了测量的可操作性。
-
公开(公告)号:CN116610041A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310578473.9
申请日:2023-05-22
申请人: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明涉及一种基于多领域统一建模语言的数字功能样机的实现方法及装置,属于航空航天技术领域。方法包括:基于多领域统一建模语言建立工业机理模型,融合各个机理模型,得到数字功能样机仿真模型;利用所述数字功能样机仿真模型对实际测试环境中无法验证的故障对策进行虚拟试验,并利用测试试验数据对所述数字功能样机仿真模型进行修正。本发明能够减少成本投入,提高研发效率,提高系统测试覆盖性和系统故障排查效率。
-
公开(公告)号:CN116483631A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310270243.6
申请日:2023-03-15
申请人: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
摘要: 本申请公开了一种电气系统,包括多核中心控制计算机,多核中心控制计算机包括CPU1和CPU2,CPU2为CPU1的热备份模块;在CPU1和CPU2的解算结果匹配异常的情况下,CPU1暂停输出解算结果,CPU2充当主模块并输出解算结果。本申请还公开了一种电气系统,包括综合控制器1和综合控制器2,综合控制器2为综合控制器1的热备份设备;综合控制器2监测综合控制器1的心跳和状态信息,当存在异常时,综合控制器2接管综合控制器1的管理任务,并重启综合控制器1。由此提高综合化电气系统软件系统故障处理的实时性,进而促进电子综合化技术在航天领域的应用推广。
-
公开(公告)号:CN115589490A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202210929774.7
申请日:2022-08-04
申请人: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC分类号: H04N19/423 , H04N19/70 , H04L65/60
摘要: 本发明涉及飞行器技术领域,尤其为一种基于飞行器测量视频的压缩控制方法及控制装置,包括:获取基于图像传感器所采集的飞行器测量视频输出视频源码;对所述视频源码进行预处理,并转化为可写入内存的AXI4‑MM格式的16‑bit紧凑型YUYV码流;基于16‑bit紧凑型YUYV码流进行视频压缩,并将压缩数据存储回存储器,并形成H265码流;基于可编程逻辑器件将H265码流在同步协议下输送至外部设备。
-
公开(公告)号:CN114488770A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210038366.2
申请日:2022-01-13
申请人: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
发明人: 王琳 , 张晶莹 , 徐春铃 , 王锦涛 , 曹轶 , 窦小明 , 潘明健 , 付秋军 , 刘箭言 , 贾现谱 , 隗同坤 , 孙精华 , 李峥 , 林萌 , 孙建 , 崔同锴 , 艾炜 , 曹娟娟 , 赵佳媚
IPC分类号: G05B9/03
摘要: 本发明涉及飞行器时间同步技术领域,尤其涉及一种实现飞行器设备间动态时间同步的双冗余控制系统。其技术方案包括:所述控制系统包括飞行器中用于获取卫星UTC时间的飞行器内部信息获取设备以及用于获取UTC授时卫星传输信息的信息综合融合计算设备;还包括控制执行设备以及飞行器信息检测设备;所述飞行器内部信息获取设备获取的卫星UTC时间同步至信息综合融合计算设备、控制执行设备以及飞行器信息检测设备。本发明采用卫星UTC时间校验的方式对飞行器上同源时间信息的准确性与正确性进行校验,同时当主时钟出现问题或时间信息出现问题时,飞行器其他设备可迅速切换至自身时钟继续计时,提高了飞行器计时系统的容错度与可靠性。
-
公开(公告)号:CN112072800A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010752725.1
申请日:2020-07-30
申请人: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
摘要: 一种基于电磁耦合的飞行器无线充电系统及方法,属于电学技术领域。本发明发射线圈和无线电能发射装置输出端通过地面馈线连接,无线电能发射装置的输入端与电源连接;无线电能发射装置接收电源输入,并将电能输送至弹上设备;无线电能发射装置接收弹上装备的反馈信息,并执行对应操作;无线电能接收装置输入端与接收线圈通过弹上馈线连接,无线电能接收装置输出端与弹上电池连接;接收线圈接收发射线圈输送的电能,并通过无线电能接收装置将高频交流电变换为电池需要的直流电压,并将反馈信息发送至无线电能发射装置。本发明取消了弹/箭地充电电缆连接,通过磁场耦合方式完成弹上锂电池的非接触充电和通信,消除了由于口盖开合造成的多重风险。
-
公开(公告)号:CN112071048A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010774457.3
申请日:2020-08-04
申请人: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC分类号: G08C17/02
摘要: 一种无线发控遥测数据传输一体化系统,包括弹上设备分系统、地面设备分系统,在取缔弹地或箭地脱插有线连接的基础上,通过无线信号的传输完成导弹或火箭的发射前供配电控制、测试数据传输、状态监测以及发射控制等功能,解决了传统无线发射控制系统功能、性能不能满足综合测试及发射点火任务的问题,能够继承遥测数据传输功能,改进了地面电气系统设计,优化了弹上或箭上传统电缆网规模,实现对地面测试系统架构的优化,实现了无线测发控的高可靠性、高安全性以及快速、可靠的测试或发射。
-
公开(公告)号:CN105629817A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410602351.X
申请日:2014-10-31
申请人: 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分类号: G05B19/042
摘要: 本发明属于数字信号处理技术领域,具体涉及一种基于LEON3软核的单FPGA数字控制器。一本发明的FPGA数字控制器,包括LEON3处理器、串口通讯模块两个、AHB总线控制器、存储控制器、AHB/APB桥接器、浮点处理器和AHB总线、A/D同步采样控制模块、PWM输出模块、直接计算模块和APB总线;本发明解决了现有的全部功能均以硬件描述语言方式实现的数字控制器灵活性低的问题,主程序、监控程序等以软件形式运行在处理器软核上,软件调试灵活方便;数字滤波、浮点计算、通讯接口等以VHDL硬件描述语言实现,运算效率高,数据处理同步性好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-