面向流媒体传输质量监控的监控信息压缩方法

    公开(公告)号:CN102065102A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201110001369.0

    申请日:2011-01-05

    IPC分类号: H04L29/06

    摘要: 本发明公开了一种面向流媒体传输质量监控的监控信息压缩方法,该方法通过将流媒体传输质量监控的监控信息设为公共部分和变化部分从而对连续接收到的流媒体报文的监控信息进行压缩,特别地,本发明方法利用公共部分的信息对监控信息中的报文序列号和报文到达时间等参数进行了高效的无损压缩。通过本方法,我们将流媒体传输质量监控的监控信息的传送效率提高了3到4倍,极大地减少了监控信息在传输过程中占用的网络资源。

    激光烧蚀脉冲等离子体推力器

    公开(公告)号:CN105952603B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201610272235.5

    申请日:2016-04-28

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 一种激光烧蚀脉冲等离子体推力器,包括电源处理单元,电容单元、工质、工质供给装置、阴极、阳极和激光发生机构,电源处理单元通过传输线连接电容单元,电容单元的正负输出端分别通过一传输线分别连接到阴极和阳极上,电容单元、传输线、阴极和阳极组成放电回路,可将阴、阳极间气体电离和加速,阴极和阳极之间形成了放电通道,用于固定和输送工质的工质供给装置设置在放电通道一端,工质从此端伸入放电通道内,工质与两极之间均存在间距,激光器发生机构向放电通道内发射激光束烧蚀工质,激光束不断烧蚀工质产生部分电离气体以及颗粒物质进入放电通道形成沿放电通道运动的等离子体射流并产生推力。其比冲和总冲高、工质利用率高、控制精度高。

    微推力测量系统振动的非接触式主动控制方法

    公开(公告)号:CN103941756B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410162290.X

    申请日:2014-04-22

    IPC分类号: G05D3/12

    摘要: 本发明请求保护一种微推力测量系统振动的非接触式主动控制方法,涉及电推进、激光微推进等空间推进系统的单摆或扭摆式推力测量系统的摆臂或横梁的振动控制。该方法由局域磁场与载流线圈之间的安培力作为控制力,用传感器测量摆臂或横梁的角位移,通过闭环反馈控制方法对摆臂或横梁的振动进行控制,使之稳定于平衡位置。该方法弥补了现有振动阻尼方法的不足,具有稳定速度快、控制精度高、无附加误差等突出优点。

    激光烧蚀脉冲等离子体推力器

    公开(公告)号:CN105952603A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610272235.5

    申请日:2016-04-28

    IPC分类号: F03H1/00

    CPC分类号: F03H1/0087

    摘要: 一种激光烧蚀脉冲等离子体推力器,包括电源处理单元,电容单元、工质、工质供给装置、阴极、阳极和激光发生机构,电源处理单元通过传输线连接电容单元,电容单元的正负输出端分别通过一传输线分别连接到阴极和阳极上,电容单元、传输线、阴极和阳极组成放电回路,可将阴、阳极间气体电离和加速,阴极和阳极之间形成了放电通道,用于固定和输送工质的工质供给装置设置在放电通道一端,工质从此端伸入放电通道内,工质与两极之间均存在间距,激光器发生机构向放电通道内发射激光束烧蚀工质,激光束不断烧蚀工质产生部分电离气体以及颗粒物质进入放电通道形成沿放电通道运动的等离子体射流并产生推力。其比冲和总冲高、工质利用率高、控制精度高。

    激光支持的磁等离子体推力器

    公开(公告)号:CN105781920A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610273464.9

    申请日:2016-04-28

    IPC分类号: F03H1/00

    CPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明提供一种激光支持的磁等离子体推力器,包括给推力器中各用电设备供电的推力器电源,推力器电源将卫星平台电能经转换后提供给推力器,还包括工质供给装置、阴极、阳极和激光发生机构,阴极和阳极之间形成了放电通道,用于固定和输送工质的工质供给装置设置在放电通道外,所述工质为固体工质,工质伸入放电通道内,激光器发生机构向放电通道内发射激光束烧蚀工质,激光束不断烧蚀工质产生部分电离气体以及颗粒物质进入放电通道之中。本发明解决了磁等离子体推力器供气系统复杂、动态响应慢、阴极烧蚀严重和大电流振荡导致性能降低等问题,为航天器提供一种动态响应快、工质利用率高、能量转化效率高的激光支持的磁等离子体推力器。

    微推力测量系统振动的非接触式主动控制方法

    公开(公告)号:CN103941756A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410162290.X

    申请日:2014-04-22

    IPC分类号: G05D3/12

    摘要: 本发明涉及一种微推力测量系统振动的非接触式主动控制方法,涉及电推进、激光微推进等空间推进系统的单摆或扭摆式推力测量系统的摆臂或横梁的振动控制。该方法由局域磁场与载流线圈之间的安培力作为控制力,用传感器测量摆臂或横梁的角位移,通过闭环反馈控制方法对摆臂或横梁的振动进行控制,使之稳定于平衡位置。该方法弥补了现有振动阻尼方法的不足,具有稳定速度快、控制精度高、无附加误差等突出优点。

    面向流媒体传输质量监控的监控信息压缩方法

    公开(公告)号:CN102065102B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110001369.0

    申请日:2011-01-05

    IPC分类号: H04L29/06

    摘要: 本发明公开了一种面向流媒体传输质量监控的监控信息压缩方法,该方法通过将流媒体传输质量监控的监控信息设为公共部分和变化部分从而对连续接收到的流媒体报文的监控信息进行压缩,特别地,本发明方法利用公共部分的信息对监控信息中的报文序列号和报文到达时间等参数进行了高效的无损压缩。通过本方法,我们将流媒体传输质量监控的监控信息的传送效率提高了3到4倍,极大地减少了监控信息在传输过程中占用的网络资源。

    一种基于PSD的C型管扭摆测量系统

    公开(公告)号:CN203465047U

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201320547582.6

    申请日:2013-09-05

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 本实用新型涉及一种基于高灵敏度光电位置传感器PSD(PositionSensitiveDetector)的C型管扭摆测量系统。该包括:C型管(1)、激光反射镜(2),横梁(3),激光器(4),平面反光镜Ⅰ(5),PSD(6),平面反光镜Ⅱ(7)。C型管(1)两端固定于扭摆框架上,C型管保持竖直状态,C型管垂直穿过横梁(3)的中心孔,并固定于横梁上;横梁(3)位于C型管的中间位置,保持水平状态;激光反射镜(2)位于C型管内部,紧邻横梁(3),激光反射镜(2)的镜面朝向C型管开口方向。该系统抗电磁干扰能力强,分辨率高,测量误差小,承载能力强,继承了Castaño扭摆高分辨率的特点,而且安装方便,研制费用不高。