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公开(公告)号:CN117639944A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311469559.4
申请日:2023-11-07
IPC: H04B10/50 , H04B10/60 , H04B10/079 , H04L1/00
Abstract: 本发明公开了一种多信道X射线通信系统,包括:接收模块集成,分别接收发射模块集成发射的多条带有传输信息的X射线,并将X射线光信号转换为电信号,对电信号进行解调和信噪比计算,反馈计算结果至发射模块集成;发射模块集成,接收计算结果,指示X射线发射器组件发射调整后的带传输信息的多条X射线。本申请引入链路反馈调节的自适应系统,实时改变传输状态,保证传输信号质量和稳定通信速率。
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公开(公告)号:CN112053373A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010803573.3
申请日:2020-08-11
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种自带图像尺度变换的空间非合作目标姿态评估方法,包括非合作目标边界提取、图像尺度变换、模块化深度可分离卷积网络、三轴姿态输出,算法包含训练和检测两部分,训练过程主要是利用地面有标注的姿态图像数据,利用梯度下降算法对算法网络的相关参数进行训练;检测过程是利用已训练好的参数,对输入的图像,评估出图像中的非合作目标相应的三轴姿态。本发明摆脱了姿态识别过程中对非合作目标构型的限制,通过模块化的深层次卷积网络,逐步的提取图像的深层次特征,解决了传统方法特征点难以稳健提取,光照适应性差的问题。
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公开(公告)号:CN110702380A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910889115.3
申请日:2019-09-19
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种Wolter-I型X射线光学反射镜片性能评价方法,属于空间光学技术领域;步骤一、选取光学反射镜片;步骤二、在光学反射镜片的外壁划分斜率误差测量网格和圆度误差测量网格;步骤三、测量得到斜率误差hk,i、圆度误差和实际半径rj;步骤四、计算转换斜率误差数据h'k,i;并根据转换斜率误差数据重构拟合镜面;步骤五、建立一条入射光线从抛物面主镜射入光学反射镜片;步骤六、确定第一反射点a、a点的法向量及第一次反射后的出射方向;步骤七、确定第二反射点b、法向量及第二次反射后的出射方向;步骤八、根据全部聚焦点的分布范围,判断光学反射镜片的性能;本发明将准确度高、计算量小、效率高。
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公开(公告)号:CN106569521B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201610963474.5
申请日:2016-11-04
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于X射线脉冲星导航敏感器的精密控温装置,包括隔热垫、舱外控温回路、前辐板、第一隔热组件、第二隔热组件、温度传感器、探测器、隔热垫片、探测器安装座、舱内控温回路、导热铜块和导热铜带;隔热垫、舱外控温回路、前辐板依次相连,第一隔热组件安装在光学镜头上,温度传感器由第二隔热组件包覆在光具座上,前放组件上设有探测器安装座和隔热垫片,探测器、舱内控温回路、导热铜块、导热铜带依次相连;本发明通过综合考虑光、机、电、热及空间轨道环境条件,对不同组件分别采用不同的控温措施,适应了不同的热环境,有效确保各组件正常工作,实现了装置整体控温优化,解决了传统卫星平台温度均匀性较差的问题。
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公开(公告)号:CN105043419A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510472466.6
申请日:2015-08-04
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01C25/00
CPC classification number: G01C25/00
Abstract: 一种X射线脉冲星导航敏感器在轨标定射线源,包括调制X射线源、准直器、X射线探测器、升降机构、控制及处理电路。所述调制X射线源由低电压栅控多谱线X射线管和高压电源组成,激发电压低,同时可激发多特征谱线,栅极控制信号可调。所述准直器由电动光阑和旋转杆座组成,可对X射线束直径进行调节。所述X射线探测器与升降机构实现对敏感器探测效率和辐射本底的标定。本发明所述的X射线脉冲星导航敏感器在轨标定射线源功能全面,适应性强,可实现对X射线脉冲星能谱、流量、信号波形的模拟,可同时标定敏感器的能量响应特性、探测效率、本底流量等特征参数,而且还具备敏感器电子学系统功能验证的能力。
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公开(公告)号:CN114966807B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210472232.1
申请日:2022-04-29
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01T1/24
Abstract: 本发明提供的一种空间核爆伽马射线探测器,该探测器由伽马射线编码板、像素型碲锌镉探测器和处理线路单元三部分组成。通过编码板对核爆事件入射伽马射线的方向和强度调制,通过像素型碲锌镉探测器采集光子信息,由处理线路单元解码成图像,并通过对核爆图像的分析来实现对伽马射线的发生时间、强度、能谱和入射角度的探测,从而实现对大气层及近地空间核爆发生时间、当量和方位的探测。本发明所述的空间核爆伽马射线探测器,相对于基于单孔/多孔准直器和闪烁体/闪烁屏耦合可见光探测器的传统空间核爆伽马射线探测器,具有探测灵敏度高、定位精度高、核爆事件识别确认能力强、体积重量功耗低的优势。
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公开(公告)号:CN119413403A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411431857.9
申请日:2024-10-14
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种X射线光学系统角分辨率标定系统,包括:多自由度转台、X射线成像探测器、光阑、滤片、单色仪、X射线光源、测试腔体和计算机。本发明还公开了一种X射线光学系统角分辨率标定方法,包括:通过多自由度转台调节被测光学系统的位置和姿态,使被测光学系统与X射线光源对准;对测试腔体进行抽真空;调节被测光学系统的位置,使X射线光源发出的X射线分别入射到光学系统通光孔径的各标定位置,X射线成像探测器对经各标定位置聚焦的光斑成像,并将光斑保存至计算机;计算机对所有光斑进行拼接处理,根据拼接光斑得到角分辨率,完成角分辨率标定。本发明具有适用范围广、准确性高、易于实现等优点,可有效降低难度和投入。
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公开(公告)号:CN119117949A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411162868.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种吊装多层嵌套反射镜的转移臂装置,包括底座、旋转升降组件、转移臂、悬吊组件和柔性夹持组件;旋转升降组件下端安装于底座上,旋转升降组件上端安装转移臂,旋转升降组件用于带动转移臂进行升降和旋转;转移臂为悬臂结构,转移臂末端通过悬吊组件连接柔性夹持组件,悬吊组件相对于转移臂的升降带动柔性夹持组件进行升降;柔性夹持组件用于对反射镜进行柔性吸附夹持。本发明还公开了一种基于上述装置实现的吊装多层嵌套反射镜的转移方法。本发明能够实现对不同直径、高度、焦距的多种规格反射镜的悬吊、升降、转移,装置操作方便,人机协同吊装、装配精度高、结构可靠。
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公开(公告)号:CN116067366A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211280567.X
申请日:2022-10-19
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 一种临近空间X射线大视场星敏感器,由X射线编码成像组件、X射线半导体探测组件组成。通过编码成像组件对宇宙X射线源入射X射线的方向和强度调制,通过X射线半导体探测组件探测X射线源图像,并通过X射线星图识别实现敏感器光轴指向输出。相对于传统的工作于可见光或红外波段的星敏感器,本发明所述的工作于X射线波段的星敏感器,利用硬X射线高穿透特性,可解决临近空间高速飞行器大气热障条件下的精确姿态测量难题。
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公开(公告)号:CN113849953A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110728154.2
申请日:2021-06-29
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/15 , G06F17/16 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种用于空间X射线通信的微焦斑装置设计优化方法,该方法以光学系统的微焦斑均方根半径为优化目标,以视场、离焦量和镜片倾斜量为设计变量,充分考虑X射线光子能量和反射率的特征信息,构建了空间X射线通信的微焦斑装置设计优化模型,基于蒙特卡洛法实现空间X射线通信用的微焦斑装置的设计优化。本发明一方面避免传统X射线光学仿真分析方法仅考虑单一能量的X射线光子,且不考虑X光线光子反射率的缺陷;另一方面采用蒙特卡洛法实现不同参数组合条件下X射线聚焦光学系统的微焦斑优化,获得高增益的X射线通信用微焦斑装置的设计优化,为设计人员提供更多合理的选择。
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