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公开(公告)号:CN106443827A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610885088.9
申请日:2016-10-10
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
CPC classification number: G01V13/00 , G01C25/005
Abstract: 本发明涉及一种用于动基座重力仪的动态精度评估方法,通过将动基座重力仪安装于特殊设计的试验车上,并选择合适的试验路段进行往复跑车测量,通过对比在同一路段上的多次重力异常值,可以实现动基座重力仪内符合精度的准确、有效评估,且方法简单,易于实现,成本低,效率高,此外本发明重力异常数据的处理方法,抗干扰能力强,具有较高的数据处理精度,特别适用于高精度动基座重力仪的重力异常提取,本发明可用于评估动基座重力仪的内外符合测量精度,适用于动基座重力仪的外场跑车测试。
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公开(公告)号:CN119931821A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411984222.1
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 一种用于液态微藻太空技术试验的样品采集容器,包括:隔振软包、保温模块和样品采集容器。隔振软包由上盖、包体和拉链组成,上盖内部设有高分子泡沫材料构成的隔振体,用于减缓火箭发射和返回舱返回期间的冲击、过载、振动等环境对保温模块和样品采集容器的影响,保护内部物品顺利入轨和返回。保温模块由壳体、内盖和内胆组成,内胆内部填充有相变蓄冷材料。起到控制温度作用。为需低温下行的液态基微藻提供适宜的环境。样品采集容器由瓶体、单向导通阀、膜片、接头、保护帽、瓶盖和导管组成,实现失重环境下的样品采集。本发明通过隔振设计、气压平衡设计、单向密封设计,并利用相变技术实现了一种可靠液藻样品采集、保护的样品采集容器和包装。
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公开(公告)号:CN113826576A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111015127.7
申请日:2021-08-31
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 一种自动化太空鱼类培养试验装置,包括太空鱼类培养舱、O2与水的搅拌融合器,O2贮存容器,水循环处理模块和CO2收集容器;所述鱼类培养舱与O2与水的搅拌融合器相连,O2与水的搅拌融合器用于在太空微重力条件下使气液充分交互,补充鱼类生存所需O2;O2贮存容器向所述O2与水的搅拌融合器提供气态O2;所述鱼类培养舱与水循环处理模块相连,水循环处理模块处理从鱼类培养舱流入的水中的CO2,CO2收集容器用于收集水循环处理模块中透气不透水的半透膜结构过滤后的气态CO2。本发明实现在有限的密闭空间内,具备鱼类的太空原位培养、微重力气液交换、微重力物质循环控制、远程参数遥测等技术功能,以满足太空技术试验所需。
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公开(公告)号:CN106443827B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610885088.9
申请日:2016-10-10
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于动基座重力仪的动态精度评估方法,通过将动基座重力仪安装于特殊设计的试验车上,并选择合适的试验路段进行往复跑车测量,通过对比在同一路段上的多次重力异常值,可以实现动基座重力仪内符合精度的准确、有效评估,且方法简单,易于实现,成本低,效率高,此外本发明重力异常数据的处理方法,抗干扰能力强,具有较高的数据处理精度,特别适用于高精度动基座重力仪的重力异常提取,本发明可用于评估动基座重力仪的内外符合测量精度,适用于动基座重力仪的外场跑车测试。
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公开(公告)号:CN106405670B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610885518.7
申请日:2016-10-10
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 本发明涉及一种适用于捷联式海洋重力仪的重力异常数据处理方法,该方法采用kalman滤波器,估计惯性导航解算中的姿态误差,对姿态矩阵和垂向比力分量进行修正,得到更为精确的比力信息,再由PPP技术得提供的位置、速度和高度信息计算重力各改正项,最后经低通滤波得到沿航线的重力异常信息,本发明可用于海洋重力仪数据的处理,抗干扰能力强,具有较高的数据处理精度,可以作为高精度海洋重力仪重力异常提取的数据处理方法,特别适用于高精度捷联式动基座海洋重力仪的重力异常提取。
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公开(公告)号:CN106526700A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610885496.4
申请日:2016-10-10
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用地球重力场评估重力传感器分辨率的方法。在地球表面,重力加速度值与其所在位置高度呈线性关系,因此本发明通过改变重力传感器的高度,测量不同位置的地球重力加速度值,计算不同高度重力加速度的理论增量,并测量不同高度实际重力加速度的增量,由GJB1037-2004,实际重力加速度增量与理论增量的比值大于50%,则分辨率合格,从而评估重力传感器的分辨率。本发明通过精确控制重力传感器高度上的距离变化,实现其输入重力加速度的微弱变化,能够评估分辨率优于0.1mGal的重力传感器,可行性强。
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公开(公告)号:CN106405670A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610885518.7
申请日:2016-10-10
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
CPC classification number: G01V7/06 , G01C25/005
Abstract: 本发明涉及一种适用于捷联式海洋重力仪的重力异常数据处理方法,该方法采用kalman滤波器,估计惯性导航解算中的姿态误差,对姿态矩阵和垂向比力分量进行修正,得到更为精确的比力信息,再由PPP技术得提供的位置、速度和高度信息计算重力各改正项,最后经低通滤波得到沿航线的重力异常信息,本发明可用于海洋重力仪数据的处理,抗干扰能力强,具有较高的数据处理精度,可以作为高精度海洋重力仪重力异常提取的数据处理方法,特别适用于高精度捷联式动基座海洋重力仪的重力异常提取。
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公开(公告)号:CN118772979A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410848718.X
申请日:2024-06-27
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: C12M1/00 , C12M1/34 , C12M1/04 , C12M1/38 , C12M1/24 , C12M1/36 , C12M1/22 , A23L5/30 , A23L5/10
Abstract: 一种航天技术试验用微藻培养与熟化试验装置,属于航天试验技术领域。本发明包括:箱体、固态基微藻培养模块、气室、摄像头、摄像头、固态基微藻培养模块安装舱盖板、废气回收组件、二氧化碳补充组件、液态基微藻培养反应器、传输组件、食品原位加工模块、电源模块、电子箱。该装置可同时完成固态基微藻培养和液态基微藻培养,液态基微藻培养结束后可原位进行微波熟化。在试验过程中,微藻培养与熟化试验装置内的传感器处于实时工作状态,对整个试验过程参数进行检测。试验过程中,装置内摄像头、传感器等记录的参数通过通信系统下传至地面。
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公开(公告)号:CN108931155B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810745978.9
申请日:2018-07-09
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: F41G7/00
Abstract: 本发明公开了一种不依赖卫星导航增程制导弹药自主制导系统,该制导系统多源融合导航子系统、末制导子系统、控制与驱动单元和电池,其中,多源融合导航子系统由陀螺仪、加速度计、磁强计、气压高度计、微处理器和外围电路组成,末制导子系统由红外或可见光主动式导引头、图像处理计算机和外围电路组成。自主制导系统在弹药发射前上电,接收装订数据,在发射后完成多传感器数据采集、实时在线标定、空中初始对准、多源融合导航、末端匹配制导等功能,实现在不依赖卫星导航条件下的自主导航与制导,能够适应现代战争环境中卫星导航信号缺失条件下的精确制导作战任务。
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公开(公告)号:CN108931155A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810745978.9
申请日:2018-07-09
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: F41G7/00
Abstract: 本发明公开了一种不依赖卫星导航增程制导弹药自主制导系统,该制导系统多源融合导航子系统、末制导子系统、控制与驱动单元和电池,其中,多源融合导航子系统由陀螺仪、加速度计、磁强计、气压高度计、微处理器和外围电路组成,末制导子系统由红外或可见光主动式导引头、图像处理计算机和外围电路组成。自主制导系统在弹药发射前上电,接收装订数据,在发射后完成多传感器数据采集、实时在线标定、空中初始对准、多源融合导航、末端匹配制导等功能,实现在不依赖卫星导航条件下的自主导航与制导,能够适应现代战争环境中卫星导航信号缺失条件下的精确制导作战任务。
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