X射线脉冲双星光子序列仿真方法

    公开(公告)号:CN108981750B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810753363.0

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种X射线脉冲双星光子序列仿真方法,包括(1)航天器处光子序列生成方法;(2)光子序列的动态性验证方法。本发明仿真产生了航天器处脉冲双星辐射的光子序列,包含了航天器运动特性、相对论效应,将传统的单脉冲星模拟扩展到脉冲双星的模拟,增强了脉冲星导航地面验证系统的模拟能力,为脉冲星导航实验开展和空间高能观测数据处理提供了仿真数据支持。

    X射线脉冲星短时观测高信噪比轮廓获取方法

    公开(公告)号:CN110986922A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911388880.3

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种X射线脉冲星短时观测高信噪比轮廓获取方法,主要解决现有脉冲星轮廓获取中需要长时间观测脉冲星的问题。其实现方案是:1)选用(211,∞)个bin块对光子到达时间序列或者相位进行折叠,获取时域波形;2)对时域波形进行傅里叶变换获得频谱,通过确定合适的频域截断点截取频谱的低频段频谱,在频域实现信号与噪声的分离;3)对截取的频谱中的零次频率分量频谱及其他频率分量的单边频谱分别作傅里叶逆变换,得到直流分量和时域复信号;取时域复信号实部的两倍并加上直流分量,即可获得高信噪比时域观测轮廓。本发明能通过短时观测脉冲星获取高信噪比脉冲轮廓,提高了脉冲星导航效率,可用于对天文数据的处理。

    基于非线性预测强跟踪无迹卡尔曼滤波的X射线脉冲星导航定位方法及系统

    公开(公告)号:CN109631913A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910091316.9

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于非线性预测强跟踪无迹卡尔曼滤波的X射线脉冲星导航定位方法及系统,该导航定位方法具体为:以航天器位置矢量和速度矢量作为导航状态变量,建立导航系统状态模型,获得航天器状态预测值;确立脉冲星信号观测值,建立导航系统观测模型;利用非线性预测强跟踪无迹卡尔曼滤波方法处理脉冲星信号观测值和航天器状态预测值,在航天器状态预测阶段,根据约束函数获得最小导航系统状态模型误差,准实时的修正导航系统状态模型的误差;在航天器状态更新阶段,引入渐消因子,抑制噪音干扰,预测并更新航天器的状态。对航天器状态模型误差进行估计和修正,同时解决噪声干扰导致的滤波器发散、X射线脉冲星导航精度低的问题。

    基于卷积神经网络的脉冲星候选体识别方法

    公开(公告)号:CN109508746A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811372382.5

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的脉冲星候选体识别方法,主要解决现有脉冲星识别方法依靠人工耗时费力、传统的机器学习方法识别速度慢且准确率低的问题。其实现方案是:1、把巡天观测数据处理成图像并对每张图像进行二分类标记,建立脉冲星候选体和非脉冲星候选体图像的训练集合、验证集合和测试集合;2、搭建卷积神经网络模型;3、用训练集合对卷积神经网络模型进行训练并用验证集合评价模型;4、用训练好的卷积神经网络识别测试集合中的每张图像,输出每张图像的分类标记,即脉冲星候选体图像和非脉冲星候选体图像。本发明复杂度低、训练耗时少、识别速度快,识别准确率高,可用于对天文数据的处理。

    X射线脉冲星角位置测量地面仿真验证系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN108981749A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810733050.9

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种X射线脉冲星角位置测量地面仿真验证系统及其使用方法,X射线脉冲星角位置测量地面仿真验证系统包括:光束产生与转换装置、波形处理单元一、波形处理单元二、时间标定单元一、时间标定单元二、原子钟、程控计算机、真随机数产生单元。本发明采用恒定光源以及随机筛选的方式模拟X射线脉冲星信号,系统结构简单,避免了因为调制光源而带来的时域上的波形失真,支持具有多物理特性的X射线脉冲星信号仿真,信号的可信度高。

    基于球形准直的X射线光子计数成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN106093088B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610730192.0

    申请日:2016-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于球形准直的X射线光子计数成像系统,包括X射线单光子计数器,X射线单光子计数器用于探测X射线光子,将探测的光脉冲信号输出至光子计数信息读出模块;光子计数信息读出模块用于记录X射线光子的计数值,并输出至信息处理单元;信息处理单元产生随机观测矩阵并控制数控随机快门阵列的开闭,信息处理单元的输出端连接数控随机快门阵列;球形X射线准直器用于收集来自空间不同方向的X射线,其输出端连接数控随机快门阵列;数控随机快门阵列用于控制球形X射线准直器每个通道的开闭,当快门打开时该快门对应的通道中的X射线沿直线传播至X射线单光子计数器。解决了现有技术中X射线成像系统视场小、制造工艺难度大的问题。

    基于可见光源的X射线脉冲星导航地面验证系统

    公开(公告)号:CN108680187A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810479133.X

    申请日:2018-05-18

    CPC classification number: G01C25/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于可见光源的X射线脉冲星导航地面验证系统,主要解决现有系统结构复杂和模拟脉冲星信号周期精度低以及模拟方式单一的问题,其包括轮廓数据生成单元(1)、多路电压信号输出单元(2),光子产生单元(3)和电子学读出单元(4),导航验证单元(5),轮廓数据生成单元接收到导航验证单元的控制命令,并从导航验证单元读取数据,产生轮廓数据传输至多路电压信号输出单元,输出多路电压信号驱动光子产生单元,输出多路电脉冲信号至电子学读出单元,对脉冲到达时间标定,并将时间序列传输至导航验证单元。本发明结构简单,信号周期稳定性高,可用于对多种导航算法的验证。

    带方向检测的非接触式485总线在线监听装置

    公开(公告)号:CN102866686B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210334906.8

    申请日:2012-09-11

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 本发明公开了一种带方向检测的非接触式485总线在线监听装置,主要解决现有检测装置易干扰被测系统正常工作以及无法检测数据传输方向的问题。它由非接触式电磁探头(102)、电场信号处理电路(1)、磁场信号处理电路(2)和数据传输方向提取电路(3)构成。该装置利用电磁耦合原理通过非接触式电磁探头(102)耦合出485总线的电场和磁场辐射信号,这两信号分别输出给电场信号处理电路(1)和磁场信号处理电路(2)后再通过数据传输方向提取电路(3),在恢复出被测485总线数据流的同时实现数据传输方向的检测功能。具有在线监听、操作简单,安全的优点,可用于系统测试、调试和故障诊断。

    非接触式开关电源故障诊断系统

    公开(公告)号:CN102608545A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210051353.5

    申请日:2012-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式开关电源故障诊断系统,主要解决现有诊断系统复杂,需要接触被测电路板而引起的效率低下,无法对绝缘处理过的电路板进行诊断的问题。该系统由非接触磁探头(202)、放大调理装置(203)、数据采集器(204)和数据处理单元(205)组成,非接触磁探头(202)耦合开关电源磁性元件(201)的漏磁信号,该漏磁信号输入至放大调理装置(203)进行放大调理,然后通过数据采集器(204)进行数字采样,再通过数据处理单元(205)对采样后的信号进行处理,即可诊断出被测开关电源的故障类型。本发明无需接触被测电路板,就能实现对电路板的测量,具有操作简单,安全可靠且不影响被测电路工作的优点,可用于开关电源的系统测试和故障诊断。

    基于XPNAV和INS组合的航天器导航方法

    公开(公告)号:CN117191050A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311055769.9

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 本发明提出了一种XPNAV和INS组合的航天器导航方法,实现步骤为:(1)初始化参数;(2)分别计算两个观测时间段内脉冲星观测脉冲轮廓和标准脉冲轮廓之间的脉冲到达时间差;(3)通过惯性导航系统计算两个观测时间内脉冲星观测脉冲轮廓和标准脉冲轮廓之间的脉冲到达时间差;(4)建立导航观测方程;(5)获取航天器的位置和速度。本发明使用脉冲星导航系统估计的脉冲到达时间差和惯性导航系统推算的脉冲到达时间差的差分作为组合导航观测量,避免了现有技术利用X射线脉冲星导航得到的位置与惯性导航得到的位置的差分作为导航观测量对求解导航观测方程以获取航天器的位置和速度时测量噪声不满足高斯白噪声的影响,有效提高了导航精度。

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