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公开(公告)号:CN103685422A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210357154.7
申请日:2012-09-21
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于数据并联方法,具体涉及一种光纤反射内存网的动态实时数据关联方法。它包括:步骤一,建立集成仿真试验系统中关于模块数据端口、交互数据大小的标识模型,步骤二,建立集成系统各模块交互数据在反射内存网共享内存中的地址序列,步骤三,确定集成仿真试验系统内部各模块之间初始数据关系矩阵,步骤四,仿真运行。本发明显著的有益效果是:采用本方法,集成仿真试验系统可以通过构建和变更数据关系矩阵实现对整个系统内部的数据交互关系的实时动态关联。
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公开(公告)号:CN118311737A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202311841226.X
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 , 北京航天长征飞行器研究所
Abstract: 本发明涉及空间光学技术领域,尤其涉及一种超低温环境目标抖动模拟装置,平面反射镜、柔性压板、底座、压电驱动模块及柔性支撑;其中,平面反射镜采用轻量化、高刚度、等强度等热熔、无热化设计的材料,并通过柔性压板压固在柔性支撑上;压电驱动模块的数量不少于3个,并周向均匀固定在底座的内部;底座采用保温隔热,使压电驱动模块适应200℃的温差变化;压电驱动模块的输出端与柔性支撑的底部刚性隔热连接,使压电驱动模块通过柔性支撑带动平面反射镜在超低温真空环境中提供不小于100Hz的高频抖动,避免了高温环境噪声对红外导引设备测试评估的干扰,保证系统杂散光不大于10e‑5。
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公开(公告)号:CN117893550A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410030632.6
申请日:2024-01-09
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
Abstract: 本发明提出一种基于场景仿真的复杂背景下运动目标分割方法,属于计算机仿真技术领域,用于特定空间目标光电特性测试的复杂环境中合作的运动目标分割,包括如下步骤:S1、读取试验序列图像数据;S2、判断数据是否支持周期分析,进行边缘提取;S3、提取目标边缘;S4、对特定环境与合作目标进行精细化场景仿真建模,形成仿真系统;S5、基于仿真系统生成一批目标轮廓模板;S6、构建匹配程度评价函数,对模板代表的仿真系统模型与真实目标的匹配度进行评分;S7、选出相对最优的模板;S8、对目标进行精确分割;S9、判断分割结果是否满足要求,分割其他序列图像。本发明解决了现有方法对于复杂场景中运动目标分割精度不够,分割结果不准确的问题。
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公开(公告)号:CN112666404B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202011428098.2
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 微波暗室多静区构建方法及微波暗室多静区系统,包括:位于焦点处的馈源,发射出的球面波经反射面反射后变为平面波,形成主静区;偏离焦点处的馈源,发射出的球面波经反射面反射后电磁波束发生偏转,形成副静区。采用本申请中的方案,在紧缩场系统中,利用多个偏焦馈源,形成多个静区能够实现空间多目标电磁特征测量环境的构建,适用于较为复杂的多波束电磁实物仿真环境。
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公开(公告)号:CN112433381B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202011316555.9
申请日:2020-11-20
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
Inventor: 李志峰 , 李建华 , 曲丽婷 , 薛莲 , 牛振红 , 杜润乐 , 薛峰 , 蔡雯琳 , 赵茜 , 张力 , 束逸 , 刘佳琪 , 刘鑫 , 赵巨岩 , 刘洪艳 , 高路 , 彭程远 , 艾夏
Abstract: 本发明涉及一种激光干扰条件下运动点目标图像生成装置,包括长波红外激光器、激光瞄准光阑、激光衰减控制器等;长波红外激光器生成长波红外干扰激光,通过激光瞄准光阑进入激光衰减控制器中,激光衰减控制器对长波红外激光器发出的激光能量进行调节与控制;红外激光扩束系统调整激光光束,模拟无穷远观测过程;红外点目标模拟系统模拟亚像素级或像素级目标,模拟无穷远的观测效果,沿一维方向进行移动,移动速度、移动范围由控制系统控制;合束镜完成激光光束与红外点目标模拟系统的场景耦合;红外相机生成长波红外图像;图像采集系统在控制系统的控制下,采集红外相机拍摄的图像,通过连续工作,完成激光干扰条件下运动点目标图像序列的生成。
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公开(公告)号:CN111294116B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201911169366.0
申请日:2019-11-26
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H04B14/02
Abstract: 一种线性调频信号处理方法、装置及设备,包括:对待发射的窄带线性调频信号进行脉冲调制;调制脉冲的频率不小于所述窄带线性调频信号的带宽;在发射调制后的窄带线性调频信号子脉冲时关闭接收通道;对待发射的宽带线性调频信号进行射频信号存储DRFM并分段播放;所述宽带线性调频信号各子脉冲的脉宽和、带宽和与原信号的脉宽、带宽相同;在发射分段播放的宽带线性调频信号子脉冲时关闭接收通道。采用本申请中的方案,实现容易、隔离效果好。
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公开(公告)号:CN109084772B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810826738.1
申请日:2018-07-25
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 张甜 , 方海红 , 姚跃民 , 赵春明 , 鞠晓燕 , 董春杨 , 田源 , 孙月光 , 王玥兮 , 张竑颉 , 凌咸庆 , 宋景亮 , 秦卓 , 王洁 , 王东东 , 水涌涛 , 刘佳琪 , 李建新
IPC: G01C21/20
Abstract: 本发明公开了一种基于无迹卡尔曼的视线转率提取方法及系统,其中,该方法包括如下步骤:根据弹目视线空间运动方程得到视线转率估计的状态方程,根据视线转率估计的状态方程得到离散化的视线转率估计的状态方程;根据弹目视线空间运动方程得到离散化的视线转率估计的观测方程;将Sigma点代入离散化的视线转率估计的状态方程得到Sigma点集的一步预测;将Sigma点代入离散化的视线转率估计的观测方程得到预测观测量;根据Sigma点集的一步预测和预测观测量得到无迹卡尔曼滤波的迭代方程,根据无迹卡尔曼滤波的迭代方程得到视线转率。本发明通过基于无迹卡尔曼的视线转率提取方法和系统使得求取的视线转率精度高。
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公开(公告)号:CN112327725A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011382030.5
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
Inventor: 牛振红 , 束逸 , 张力 , 李志峰 , 李建华 , 蔡雯琳 , 薛莲 , 赵茜 , 薛峰 , 杜润乐 , 刘佳琪 , 刘鑫 , 赵巨岩 , 刘洪艳 , 高路 , 彭程远 , 艾夏
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种用于电源输出自适应动态调整系统,实现二次电源输出的检测和自适应动态调整,包括模数转换器ADC、数模转换器DAC和微处理器,模数转换器ADC实现二次电源输出电压的检测,其检测周期与二次电源负载电路容许出现电压超差的最大时间相关,数模转换器DAC实现二次电源参考电压及输出电压的调整控制,其控制周期与数模转换器DAC的建立时间相等;微处理器完成模数转换器ADC检测结果的采集、比较和判断,实现二次电源输出电压检测、调整。本发明满足电子系统中二次电源输出电压保持正常工作范围的性能参数要求,能够实现快速的二次电源输出电压检测和自适应调整,提高电子系统可靠性。
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公开(公告)号:CN111427016B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010318341.9
申请日:2020-04-21
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所
Inventor: 刘佳琪 , 高路 , 白锦良 , 江志烨 , 秦鹏 , 刘洪艳 , 李虎 , 曹阳 , 刘成国 , 徐锋 , 王上月 , 张然 , 陈姝媛 , 郭磊 , 孙恒 , 郑沛 , 王超 , 张昕雨 , 孙瑞祺 , 徐子为 , 郝鑫 , 赵忠凯 , 高敬鹏 , 梁伟 , 周宏潮 , 刘雪梅
IPC: G01S7/38
Abstract: 本发明涉及一种多雷达对抗方法和系统,该方法包括:对接收的雷达射频信号进行分频并与分频本振信号混频后获得分频中频信号,对该分频中频信号的脉冲前沿进行频率检测,得到脉冲起始频率;对雷达信号的分频中频信号进行宽窄带判断,得到宽带信号或者窄带信号的宽窄带判断结果;根据宽窄带判断结果,对于宽带信号计算宽带信号中心频率;根据宽窄带判断结果,对于窄带信号根据脉冲起始频率来确定本振信号频率范围并切换至对应本振信号;对于宽带信号则根据宽带信号中心频率来确定本振信号频率范围并切换至对应本振信号;该本振信号与雷达射频信号混频后生成中频雷达信号,再根据中频雷达信号生成雷达干扰信号。
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公开(公告)号:CN111432541A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201911049172.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H05H1/00
Abstract: 本申请实施例中提供了一种等离子体体征参数检测电路及可插拔模块,检测电路,包括:彼此串联的一偏压正电位、第一分压电阻和第二分压电阻;彼此串联的一偏压负电位、偏压电源、第三分压电阻和第四分压电阻;偏压负电位连接至偏压电源负极,偏压电源正极连接至第三分压电阻的一端;第二分压电阻和第四分压电阻共地;偏压正电位和偏压负电位在检测时与等离子体接触;量程切换模块,用于根据检测到的等离子体的离子饱和流将不同阻值的采样电阻连接至偏压正电位和偏压电源的正极之间。采用本申请中的方案,通过改变分压电阻比率,实现大于两个量级的等离子体信号的高精度采集和测量。
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