太阳空间望远镜的对日滤光镜组件及其热分析方法

    公开(公告)号:CN115598823B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211587642.7

    申请日:2022-12-12

    IPC分类号: G02B23/00 G02B5/22 G02B5/26

    摘要: 本发明涉及航天器热控制技术领域,提供的太阳空间望远镜的对日滤光镜组件,包括N片滤光片,每片滤光片的一侧或两侧镜面镀有不同的光学膜系,光学膜系均仅反射或透射特定波段的太阳光。本发明提供的热分析方法根据太阳光的光谱能量分布及光学膜系的光谱辐射特性参数,计算得到滤光镜组件在太阳直射状态下的整体的能量分布,以此作为航天器热分析仿真软件的输入条件,通过能量等效方法计算得到太阳空间望远镜的对日滤光镜组件的在轨温度。本发明使航天器热分析仿真软件在不进行光谱热分析的情况下,计算得到了滤光镜组件的在轨温度,解决了现有技术中无法通过航天器热分析仿真软件准确得出对日滤光镜组件的温度分布问题。

    一种空间光学遥感卫星星敏感器高精度控温装置

    公开(公告)号:CN114180104A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111658327.4

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: B64G1/36 B64G1/58 B64G1/50

    摘要: 本发明涉及航天热控制技术领域,尤其涉及一种空间光学遥感卫星星敏感器高效高精度控温装置,以有效解决搭载于空间光学遥感载荷的高精度星敏感器温度稳定性问题。星敏感器组件支架能够与空间光学遥感载荷主体框架连接;多个星敏感器底座连接在所述星敏感器组件支架上,并依据各只星敏感器的光轴指向而确定其延伸方向;每个所述星敏感器底座上通过隔热的方式机械连接有一星敏感器支座,以降低星敏感器支座温度变化对所述星敏感器底座的热扰动;可实现星敏感器法兰的高精度控制极大简化了热控系统的复杂度,安全可靠。

    一种相变均热板
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107635380A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710831025.X

    申请日:2017-09-15

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 一种相变均热板涉及热控制技术领域,解决了电子器件瞬时工作时温度过高导致性能下降的问题。包括:热导材料制成的壳体;在壳体内部且上下相邻设置有第一腔体和第二腔体,第一腔体内充入沸点低于60℃的液体,充入后密封,液体体积小于第一腔体体积,第一腔体内为真空状态;第二腔体内充入熔点为60~80℃的固体,充入后密封;在第一腔体和第二腔体内部上下均设置有多个凸起结构,两个凸起结构之间形成微槽道,凸起结构采用热导材料制成。本发明提高了相变均热板的热导率,实现对高热流密度电子器件瞬时工作温度的有效控制,稳定相变均热板整体温度,保证电子器件的工作性能及可靠性,应用于电子器件的散热,尤其是航天电子器件的散热。

    空间光学遥感器热试验外热流模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN104154943A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410390347.1

    申请日:2014-08-08

    IPC分类号: G01D18/00

    摘要: 本发明公开了一种空间光学遥感器热试验外热流模拟系统及方法,属于空间光学遥感器环境试验技术领域。解决了现有接触式空间光学遥感器外热流模拟系统和方法破坏遥感器表面的真实状态的问题。该系统包括空间环境模拟器、多层隔热组件、电加热器、单面镀铝聚酯薄膜、空间光学遥感器、电缆和程控电源,多层隔热组件包覆在空间光学遥感器的表面上,包覆多层隔热组件的空间光学遥感器放置于空间环境模拟器内,电加热器和单面镀铝聚酯薄膜从内至外依次固定在多层隔热组件最外层镀铝聚酯薄膜的外表面上,单面镀铝聚酯薄膜的镀铝面面向多层隔热组件最外层,电加热器通过电缆与程控电源连接。该系统保证空间光学遥感器表面保持真实状态。

    光学遥感器外热流模拟装置

    公开(公告)号:CN111319804A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201811539591.4

    申请日:2018-12-17

    IPC分类号: B64G7/00

    摘要: 本发明提供一种光学遥感器外热流模拟装置,包括底座以及支架,支架上设置有两个第一加热区以及一个第二加热区,第二加热区位于两个第一加热区之间,且第二加热区与两个第一加热区之间均形成夹角,第二加热区与两个第一加热区之间均通过挡板隔离,第一加热区包括加热单元一、加热单元二以及加热单元三,第二加热区包括加热单元四以及加热单元五,加热单元四与两个加热单元一位于同一平面内,加热单元五与两个加热单元二位于同一平面内。本发明中,可以同时模拟入光口不同区域的外热流,提高每个区域热流模拟的均匀性,且可以模拟试验时立体式分区施加热流补偿,提高外热流的施加精度,从而提高了模拟空间热环境的准确性,减小模拟误差。

    空间光学遥感器大功耗CCD器件导热结构

    公开(公告)号:CN109141370A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811121549.0

    申请日:2018-09-26

    IPC分类号: G01C11/02

    CPC分类号: G01C11/02

    摘要: 本发明涉及一种空间光学遥感器大功耗CCD器件导热结构,属于空间光学遥感器技术领域,该结构包括CCD端导热块、热管和热管冷凝段导热块,CCD端导热块包括与大功耗CCD器件的背部散热面形状匹配的端头和与端头连接的本体;本体上设有第一凹槽,热管的一端嵌入在第一凹槽内,且热管通过导热胶与本体导热连接;热管冷凝段导热块上设有第二凹槽,热管的另一端嵌入在第二凹槽内,且热管通过导热胶与热管冷凝段导热块导热连接。本发明适用于具有不同预留散热面形式的CCD器件,通用性好,可以使用通用型热管,制作成本低,具有较大的热导率和热容,能有效提高CCD器件工作期间产生热量的导热效率,有效降低CCD器件的温度波动幅度。

    基于电子倍增的光谱图像合成系统

    公开(公告)号:CN107635107A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710696592.9

    申请日:2017-08-15

    摘要: 基于电子倍增的光谱图像合成系统,针对高空间和光谱分辨率的超光谱图像能量偏弱,不同谱段的光谱信号输入光能量偏差较大问题,采用可实时切换倍增增益通道和非倍增增益通道的图像传感器进行光谱信号的接收。首先对接收到的图像电荷信号在读出前经非破坏性浮置栅极输出放大器进行输入光能量的判断,然后根据检测到的输入光能量值进行倍增增益和正常通道的转移读出选择。根据实时标定获得的倍增增益,最后将倍增增益通道和非倍增增益通道的图像合并为高通道范围的图像。采用单帧内光谱信号倍增增益的切换,不仅能提高弱光谱信号的信噪比,还能保证较强光谱信号不饱和,提升整体的动态范围。

    大口径空间光学遥感器主反射镜的精密控温装置

    公开(公告)号:CN115617096B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211644414.9

    申请日:2022-12-21

    IPC分类号: G05D23/20 G02B7/182 H05B3/02

    摘要: 本发明涉及空间光学遥感器热控技术领域,提供一种大口径空间光学遥感器主反射镜的精密控温装置,包括:前端控温罩、中心控温罩、背部控温罩、后框架和承力筒;承力筒为顶部开口的空心圆柱一体结构,主反射镜的反射面朝外固定在承力筒的底部,主反射镜的反射面前设置有中心光阑结构;后框架与承力筒之间进行固定连接;前端控温罩为薄壁筒状结构,固定放置在承力筒内部的侧面;背部控温罩为片状圆环状结构,固定放置在主反射镜的背部与承力筒的底部之间;中心控温罩是对中心光阑结构的复用。本发明实现了针对反射镜的径向、周向及轴向温度直接控制,满足大尺寸反射镜高精度的热控指标要求。

    TDICMOS滚动行周期下成像效果评估方法

    公开(公告)号:CN113452939B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110727790.3

    申请日:2021-06-29

    IPC分类号: H04N5/374 H04N5/369

    摘要: TDICMOS滚动行周期下成像效果评估方法,涉及TDICMOS成像效果评估技术领域,首先根据不同行周期下得到的电荷转移信号跳变沿位置,统计出各驱动信号的高电平起始和结束位置及在一个行周期内同一个驱动信号出现上升沿或下降沿的次数;然后逐个电荷转移信号进行上升和下降沿位置的比较,重新计算上升沿位置;接着计算每次电荷转移的质心位置等于上升和下降沿位置之和;计算出各步骤下的质心之间的间距;最后根据电荷转移的相数和对应行周期下的各质心的间距计算得到当前的动态传递函数值。本发明通过上升和下降沿的相对位置判断,可以方便进行质心位置的计算,避免冗余转换而出现的错误。