一种基于栅控X射线源的任意流量脉冲星轮廓的产生方法

    公开(公告)号:CN114279437A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111602967.3

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于栅控X射线源的任意流量脉冲星轮廓的产生方法,具体为:根据已知的脉冲星标准轮廓及该轮廓下的平均流量得到对应的光子流量密度函数;确定光子流量和栅控电压VG的拟合函数,将光子流量密度函数作为光子流量,代入拟合函数中,得到脉冲星标准轮廓对应的栅控电压;将得到的栅控电压输入到栅控X射线源内,接收端X射线探测器对X射线光子进行探测再由后端处理电子学转为光子到达时间,将接收到的光子到达时间,通过历元折叠的算法折叠出对应的脉冲星轮廓。本发明提高了通过栅控X射线源恢复出来的信号轮廓与脉冲星轮廓的相似度,实现了任意流量的脉冲星轮廓的模拟。

    基线伸缩与旋转的合成孔径光学成像试验系统

    公开(公告)号:CN109946711B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910248267.5

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基线伸缩与旋转的合成孔径光学成像试验系统,包括:目标光源;子孔径,为多组主动式光学反射镜,各子孔径采用分立式结构,每个子孔径设于对应的滑轨上并能够沿滑轨滑动,滑轨沿高精密转台的径向设置;光路折转模块,光程探测模块,倾斜探测模块,第一变阵控制模块,第二变阵控制模块,聚焦透镜和合光成像模块。本发明实现基线旋转和伸缩,依靠子孔径的主动光学系统,通过倾斜探测和光程探测的双闭环回路校正,实时补偿指向偏差和光程偏差,保证光路折转模块发出的光经过聚焦透镜后,实现等相位干涉,为光干涉合成孔径成像理论和光路设计提供验证平台,提高成像系统的精度。

    用于系外行星探测的合成孔径光学成像试验系统

    公开(公告)号:CN109946712B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910248547.6

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于系外行星探测的光学合成孔径成像试验系统,包括:恒星‑行星光源模拟器输出具有一定角度差异、亮度不同的两束平行光;可控孔径阵列包括多个单独控制的子孔径;聚焦成像模块汇聚可控孔径阵列输出的光信号,并发送至显微成像模块;显微成像模块产生并放大干涉条纹信号,并发送至数据处理模块;数据处理模块记录干涉条纹,并控制可控孔径阵列执行下一次子孔径组合的通与断,以模拟基线变化,当基线变化足够进行成像的UV覆盖后,根据记录的干涉条纹进行成像解算。本发明利用可控孔径阵列引入等效的子孔径空间运动,有效降低了系统模拟的复杂度和成本,同时避免了多镜系统中因面型差异引入的额外误差。

    具有多物理特性的动态脉冲星信号模拟装置

    公开(公告)号:CN104764466B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510156035.9

    申请日:2015-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种具有多物理特性的动态脉冲星信号模拟装置,主要解决现有装置无法模拟具有物理特性的脉冲星信号的问题,其包括轮廓数据生成单元、信号输出单元、电控线性光源、光衰减器、光电倍增管、电子学读出单元和系统验证单元。轮廓数据生成单元产生具有多物理特性的脉冲轮廓数据,通过信号输出单元转换为电压信号;控制电控线性光源产生辐射强度与轮廓电压信号成正比的光信号,通过光衰减器衰减为单光子流;光电倍增管将单光子流转换为电脉冲信号输出至电子学读出单元对其进行时间标记,并将光子到达时间数据输出至系统验证单元。本发明实现了具有多物理特性的脉冲星信号的高可信度模拟,可用于为脉冲星导航地面验证系统提供数据支持。

    在轨X射线脉冲星计时模型构建方法

    公开(公告)号:CN107144274A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710501797.7

    申请日:2017-06-27

    CPC classification number: G01C21/02

    Abstract: 本发明提供一种在轨X射线脉冲星计时模型构建方法。所述在轨X射线脉冲星计时模型构建方法通过X射线脉冲星光子到达时间预处理、高精度的脉冲星自转频率计算、计时模型的初值区间估计、观测脉冲轮廓重构、高精度的脉冲到达时间估计和鲁棒的计时模型估计几种计算方法有机结合,有效解决了X射线信号强度弱、观测平台动态强所引入的数据问题,可提供X射线脉冲星导航所需的高精度脉冲星位置和时间等星历信息,实现精准导航。本发明适用于地球或其它行星的轨道卫星或星座的自主运控。

    具有多物理特性的动态脉冲星信号模拟装置

    公开(公告)号:CN104764466A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510156035.9

    申请日:2015-04-02

    CPC classification number: G01C25/00

    Abstract: 本发明公开了一种具有多物理特性的动态脉冲星信号模拟装置,主要解决现有装置无法模拟具有物理特性的脉冲星信号的问题,其包括轮廓数据生成单元、信号输出单元、电控线性光源、光衰减器、光电倍增管、电子学读出单元和系统验证单元。轮廓数据生成单元产生具有多物理特性的脉冲轮廓数据,通过信号输出单元转换为电压信号;控制电控线性光源产生辐射强度与轮廓电压信号成正比的光信号,通过光衰减器衰减为单光子流;光电倍增管将单光子流转换为电脉冲信号输出至电子学读出单元对其进行时间标记,并将光子到达时间数据输出至系统验证单元。本发明实现了具有多物理特性的脉冲星信号的高可信度模拟,可用于为脉冲星导航地面验证系统提供数据支持。

    基于MZM-PM级联调制的双边带FSI测距系统及方法

    公开(公告)号:CN119716885A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411840355.1

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于MZM‑PM级联调制的双边带FSI测距系统及方法,主要解决现有技术中针对绝对距离和相对位移的测量只能单一进行,且测距精度不理想的问题。包括:1)构建基于马赫曾德尔调制器与相位调制器级联的光频扫描干涉测距系统并输出干涉信号;2)利用干涉信号与载波和二倍频载波得到一组正交分量;3)利用正交分量得到干涉信号上下边带相位的和值并计算相位变化量,获得物体相对位移;4)利用正交分量构建复数信号,并通过全相位FFT得到包含绝对距离信息的干涉信号相位;5)通过求解干涉信号的相位差,实现绝对距离的测量。本发明实现了高精度的绝对距离测量和相对位移测量一体化,同时提高了位移测量实时性。

    基于LEO星座卫星多源机会信号融合的高精度导航方法

    公开(公告)号:CN118857279A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410887354.6

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于LEO星座卫星多源机会信号融合的高精度导航方法,包括:基于用户接收机接收到的M颗低轨卫星机会信号,分别获取多普勒频率观测值;基于用户上的星敏感器获得N颗低轨卫星的方向单位矢量观测值;依据低轨卫星两行轨道根数数据和SGP4模型,得到低轨卫星的实时位置和速度信息,基于惯导获取用户的位置信息和速度信息,进而计算出低轨卫星下行机会信号多普勒频率计算值和低轨卫星的方向单位矢量计算值;以多普勒频率、低轨卫星的方向单位矢量的计算值和观测值之差作为导航观测量;最后基于卡尔曼滤波实现高精度的用户导航信息预测和更新。本发明可兼顾高精度和长时间连续导航。

    基于BP-ILC算法的光频扫描干涉非线性校正方法

    公开(公告)号:CN118169663A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410287864.X

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于BP‑ILC算法的光频扫描干涉非线性校正方法,主要解决现有技术中激光器光频扫描非线性导致系统测距精度不佳的问题。包括:1)建立FSI测距系统,通过任意函数发生器AFG输出固定频率的三角波电压信号至可调谐激光器ECD;2)激光器受电压信号的驱动进行光频连续调谐输出,输出光束进入固定光程的迈克尔逊干涉光路并由该光路输出干涉信号;3)干涉信号经BP‑ILC算法处理输出修正的电压信号;4)将修正的电压信号传输至AFG,并通过AFG注入ECDL;5)重复上述步骤直至ECDL输出满足需求的线性扫频激光,完成校正。本发明能够有效提升光频曲线的拟合分辨率,校正成本较低且具普适性。

    基于相位延迟提取与载波重构的FSI测距方法

    公开(公告)号:CN118131203A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410083844.0

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于相位延迟提取与载波重构的FSI测距方法,主要解决现有技术中噪声和相位延迟导致测距精度低的问题。包括:1)利用光频扫描干涉系统输出FP信号和经过相位调制的干涉信号;2)根据FP信号计算调谐范围;3)干涉信号与正弦载波和载波的基波混频获取一对正交分量;4)利用获取的一对正交分量得到载波相位延迟并用于重新构建载波信号;5)利用干涉信号和重构载波通过PGC反正切算法提取干涉信号相位并得到相位差;6)根据相位差和调谐范围计算待测距离。本发明有效提高了干涉信号的相位提取精度,可用于绝对距离的精密测量。

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